주요 작용 메커니즘은 분획 광열분해에 의존합니다. 이 과정에서 10,600nm 파장 레이저는 피부의 물 분자를 표적으로 삼아 미세 치료 구역(MTZ)이라고 하는 정밀한 열 손상 기둥을 생성합니다. 이러한 제어된 손상은 미세 상피 괴사 잔해(MEND)를 생성하며, 이는 신체의 자연 복구 시스템을 자극하여 손상된 조직을 새롭고 건강한 세포로 대체합니다.
주변 조직은 그대로 둔 채 미세한 손상 패턴을 생성함으로써 이 치료법은 빠른 치유와 깊은 콜라겐 합성을 촉진합니다. 이 과정은 피부 구조를 효과적으로 재구성하여 전체 표면 박피와 관련된 다운타임 없이 주름, 흉터 및 광노화를 치료합니다.
핵심 원리: 분획 광열분해
표적 발색단: 물
10,600nm 파장은 피부 조직의 주요 발색단인 물에 의해 흡수되도록 특별히 설계되었습니다. 접촉 시 레이저 에너지는 물이 풍부한 세포의 즉각적인 가열 및 박리를 유발합니다.
미세 치료 구역(MTZ) 생성
전체 피부 표면을 박피하는 기존 레이저와 달리, 분획 치료는 빔을 픽셀화된 패턴으로 전달합니다. 이는 진피를 관통하는 깊고 좁은 열 손상 기둥, 즉 MTZ를 생성합니다.
주변 조직 보존
중요하게도, 이러한 MTZ 사이에 있는 조직은 손상되지 않은 상태로 유지됩니다. 건강한 피부의 이러한 다리는 살아있는 세포의 저장소 역할을 하여 상피화 및 치유 과정을 크게 가속화합니다.
생리적 반응
MEND 생성
치료된 조직 기둥이 열 괴사를 겪으면서 미세 상피 괴사 잔해(MEND)를 형성합니다. 이 생물학적 폐기물은 자연스럽게 위로 밀려 올라가 피부 표면을 통해 벗겨집니다.
자연 복구 유도
열 외상은 강력한 상처 치유 연쇄 반응을 시작합니다. 신체는 MTZ를 즉시 복구해야 하는 부상으로 인식하여 면역 체계와 국소 세포 반응을 활성화합니다.
콜라겐 합성 및 재구성
이 열 작용의 궁극적인 목표는 진피의 섬유아세포를 자극하는 것입니다. 이 유도는 시간이 지남에 따라 피부를 조여주고 흉터와 주름의 모양을 개선하는 새로운 콜라겐 및 엘라스틴 섬유의 합성을 초래합니다.
절충점 이해
열 관리
"초펄스" 전달은 잔열을 최소화하도록 설계되었지만, 메커니즘은 기본적으로 열적입니다. MTZ의 밀도가 너무 높으면 열이 축적되어(벌크 가열) 회복이 길어지거나 전체 박피와 유사한 부작용이 발생할 수 있습니다.
깊이 대 회복
MTZ의 깊이와 재구성 강도 사이에는 직접적인 상관 관계가 있습니다. 더 깊은 기둥은 더 심각한 흉터와 깊은 주름을 치료하지만, 더 상당한 염증 반응과 더 긴 다운타임을 초래합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
10,600nm 분획 CO2 레이저는 구조적 피부 재구성에 강력한 도구이지만, 설정을 환자의 특정 병리에 맞춰야 합니다.
- 주요 초점이 표면 질감과 색소 침착인 경우: MEND의 각질 제거를 활용하여 표재성 잔해와 광노화된 세포를 제거합니다.
- 주요 초점이 깊은 흉터 또는 이완인 경우: MTZ 내의 깊은 열 자극을 활용하여 새로운 콜라겐 합성 및 조직 조임을 극대화합니다.
효과적인 치료는 박피 깊이와 피부의 빠른 재생 능력을 균형 있게 조절해야 합니다.
요약 표:
| 특징 | 설명 |
|---|---|
| 파장 | 10,600nm (적외선) |
| 표적 발색단 | 피부 조직의 물 분자 |
| 핵심 메커니즘 | MTZ를 통한 분획 광열분해 |
| 생리적 반응 | MEND 생성 및 콜라겐 재구성 |
| 주요 이점 | 빠른 치유, 피부 타이트닝, 흉터 감소 |
| 주요 용도 | 주름, 광노화 및 깊은 흉터 |
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참고문헌
- Jun-jun Ai, Weimin Song. A randomized guinea pig study on external cell growth factors after fractional ultrapulsed CO<sub>2</sub>laser therapy. DOI: 10.3109/14764172.2012.758370
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