분획 CO2 레이저 치료에서 스택 모드의 주요 기능은 피부 표면에 과도한 부수적 손상을 유발하지 않으면서 열 침투 깊이를 증가시키는 것입니다. 단일 미세 치료 구역에 여러 펄스를 빠른 순서로 전달함으로써 레이저는 단일 펄스로는 안전하게 접근할 수 없는 깊이까지 진피 속으로 점진적으로 "드릴"합니다.
단일 고에너지 샷을 작고 연속적인 펄스로 효과적으로 분할함으로써, 스택 모드는 시술자가 표피 안전을 정밀하게 제어하면서 완고한 흉터 조직과 같은 깊은 병변을 치료할 수 있도록 합니다.
수직 스태킹의 메커니즘
순차적 펄스 전달
표준 작동에서 분획 레이저는 다음 지점으로 이동하기 전에 각 지점에 하나의 펄스를 발사할 수 있습니다. 스택 모드는 정확히 동일한 좌표에 여러 연속 펄스를 발사하여 이를 변경합니다.
이는 빠르게 발생하여 펄스가 서로 쌓이도록 합니다.
누적 깊이 침투
"스택"의 각 개별 펄스는 특정 양의 조직을 제거하거나 가열합니다. 후속 펄스가 첫 번째 펄스의 경로를 따르기 때문에 열 에너지는 표면으로 수평으로 퍼지는 대신 진피 조직 속으로 수직으로 더 깊이 이동합니다.
단일 펄스 치료에 비해 장점
단일 고에너지 펄스의 한계
단일 펄스로 깊은 진피층에 도달하려면 일반적으로 에너지를 상당히 높여야 합니다. 그러나 단일 고에너지 펄스는 종종 더 넓은 영역의 절제를 생성합니다. 이는 표피(피부의 최상층) 손상 위험을 증가시키고 더 긴 회복 기간이나 부작용을 초래할 수 있습니다.
점진적 스태킹을 통한 정밀도
스택 모드는 점진적 스태킹을 통해 단일 펄스 문제를 해결합니다. 에너지를 패킷으로 전달함으로써 레이저는 치료 기둥(미세 치료 구역)의 깊이를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이를 통해 에너지가 표면에서 소산되는 대신 필요한 곳, 즉 조직 깊숙이 정확하게 집중됩니다.
임상 적용 이해
깊은 병변 표적화
이 모드의 아키텍처는 깊은 피부 문제에 특별히 맞춰져 있습니다. 주요 참조는 깊고 완고한 흉터 조직에 대한 효능을 강조합니다. 이러한 상태는 피부 하층의 열 리모델링을 필요로 하며, 표면 치료로는 종종 놓치는 부분입니다.
안전성 프로필
깊이가 증가했음에도 불구하고 표면 화상에 대한 안전성 프로필은 여전히 유리합니다. 에너지가 (밀리초 단위로라도) 시간에 따라 분획되기 때문에 표피는 단일의 거대한 에너지 폭발의 외상을 피하여 표면 흉터 가능성을 줄입니다.
목표에 맞는 올바른 선택
레이저 매개변수를 구성할 때 표적 조직 깊이를 이해하는 것이 필수적입니다.
- 깊은 여드름 흉터 또는 수술 흉터 치료가 주요 초점이라면: 스택 모드를 사용하여 수직 침투를 극대화하고 기저 조직 구조를 리모델링하십시오.
- 표면 재형성 또는 질감이 주요 초점이라면: 깊은 침투가 필요하지 않고 과할 수 있으므로 표준 단일 펄스 모드로 충분할 가능성이 높습니다.
스택 모드는 CO2 레이저를 표면 재형성 도구에서 깊은 진피 리모델링을 위한 정밀 기구로 변환합니다.
요약 표:
| 특징 | 단일 펄스 모드 | 스택 모드 (다중 펄스) |
|---|---|---|
| 에너지 전달 | 지점당 단일 고에너지 샷 | 작은 펄스의 빠른 순서 |
| 침투 깊이 | 중간 / 표면 | 깊음 (점진적 수직 드릴링) |
| 열 확산 | 더 넓은 수평 확산 | 제어된 수직 침투 |
| 표피 위험 | 고에너지에서 표면 화상 위험 높음 | 위험 낮음; 표면층 보호 |
| 최적 사용 | 질감, 톤, 잔주름 | 깊은 여드름 흉터, 수술 흉터, 두꺼운 조직 |
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참고문헌
- Tokuya Omi, Zenya Naito. Fractional CO2 laser for the treatment of acne scars. DOI: 10.1111/j.1473-2165.2011.00587.x
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