지식 분획 이산화탄소(CO2) 레이저 시스템의 메커니즘은 무엇인가요? 여드름 흉터 치료 및 피부 재생 마스터
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

분획 이산화탄소(CO2) 레이저 시스템의 메커니즘은 무엇인가요? 여드름 흉터 치료 및 피부 재생 마스터


분획 이산화탄소(CO2) 레이저 시스템은 고에너지 빛을 활용하여 피부 조직의 정밀하고 미세한 기둥을 기화시키는 방식으로 작동합니다. 이 깎아내는 과정은 표면의 손상된 흉터 구성 요소를 물리적으로 제거하는 동시에 깊은 진피층에 강한 열을 전달하여 강력한 생물학적 복구 메커니즘을 유발합니다.

주변 조직은 그대로 둔 채 제어된 미세 손상 구역을 생성함으로써, 이 기술은 피부가 콜라겐 네트워크를 재구성하도록 강제합니다. 물리적 기화와 깊은 열 가열의 이중 작용은 위축성 함몰을 안쪽에서부터 효과적으로 채웁니다.

핵심 원리: 분획 광열분해

이 레이저가 여드름 흉터를 어떻게 치료하는지 이해하려면 에너지가 피부에 어떻게 전달되는지 살펴보는 것이 필수적입니다. 피부 전체 표면을 태우던 이전 레이저와 달리, 분획 시스템은 정밀하고 선택적입니다.

미세 열 구역(MTZ) 생성

레이저 빔은 수천 개의 작고 강렬한 빛줄기로 분할됩니다. 이 빔이 피부에 닿으면 즉시 조직을 기화시켜 미세 열 구역(MTZ)을 생성합니다.

이러한 제어된 손상은 표피(표면층)에 있는 불규칙한 흉터 조직을 물리적으로 제거합니다.

"자연 붕대" 효과

"분획"이라는 것은 레이저가 한 번에 피부 표면의 일부만 치료한다는 것을 의미합니다. 기화된 기둥 사이에는 건강하고 치료되지 않은 조직의 다리가 그대로 남아 있습니다.

이 주변의 건강한 세포는 생리학적 저장소 역할을 합니다. 이들은 손상된 부위로 빠르게 이동하여, 완전히 깎아내는 시술에 비해 상피화(피부 재생) 속도를 크게 가속화합니다.

생물학적 치유 반응

물리적 기화가 일어나면 신체의 생리학적 반응이 흉터를 매끄럽게 만드는 데 중요한 역할을 합니다.

섬유아세포 활동 촉진

레이저로 생성된 열 에너지는 표면에만 머무르지 않고 깊은 진피까지 침투합니다. 이 열은 피부의 구조적 틀을 만드는 세포인 섬유아세포에게 생물학적 경보 신호 역할을 합니다.

콜라겐 리모델링 및 수축

열 손상에 대한 반응으로, 피부는 대규모 콜라겐 리모델링을 시작합니다.

첫째, 열은 기존 콜라겐 섬유를 즉시 수축시켜 조이는 효과를 제공합니다. 둘째, 이후 몇 주 및 몇 달 동안 새로운 콜라겐이 합성되어 미세한 상처를 치유합니다.

함몰 채우기

이 새로운 콜라겐 매트릭스가 형성되면서 진피 구조를 재건합니다. 이 볼륨 복원은 위축성 흉터 바닥을 효과적으로 "밀어 올려" 함몰을 매끄럽게 하고 피부 질감을 개선합니다.

장단점 이해

분획 CO2는 심각한 흉터에 대한 골드 스탠더드로 간주되지만, 그 공격적인 메커니즘에는 내재적인 고려 사항이 있습니다.

상당한 장벽 손상

이것은 깎아내는 시술이기 때문에 피부 장벽이 일시적으로 손상됩니다. 조직의 기화는 열린 미세 상처를 만들어 감염에 취약하게 만들고 회복 중 엄격한 위생 프로토콜을 요구합니다.

염증 및 회복 기간

강력한 치유 반응은 염증에 의해 유발됩니다. 환자들은 일반적으로 상당한 발적, 부기 및 벗겨짐을 경험합니다. 깎아내지 않는 치료와 달리, 이 메커니즘은 피부가 MTZ를 물리적으로 복구하기 위한 전용 회복 기간을 필요로 합니다.

목표에 맞는 올바른 선택

분획 CO2 레이저는 강력한 도구이지만, 그 강도는 모든 피부 문제에 대한 올바른 해결책이 아님을 의미합니다.

  • 주요 초점이 깊고 움푹 들어간 흉터인 경우: 물리적 흉터 조직 제거와 깊은 콜라겐 리모델링이 상당한 함몰을 매끄럽게 하는 데 필요하므로 깎아내는 메커니즘이 가장 좋은 선택일 가능성이 높습니다.
  • 주요 초점이 최소한의 회복 기간인 경우: 이 메커니즘은 너무 공격적일 수 있으며, 조직의 기화는 벗겨짐과 피부 장벽 복구를 포함하는 회복 기간을 필요로 합니다.

궁극적으로 이 기술은 일시적이고 제어된 외상을 장기적인 피부 구조 재건과 맞바꿉니다.

요약 표:

특징 작용 메커니즘 임상적 이점
깎아내기 미세 조직 기둥(MTZ) 기화 손상된 흉터 조직 물리적 제거
열 효과 깊은 진피에 열 전달 섬유아세포 활동 및 콜라겐 합성 촉진
분획 전달 건강한 조직 다리 유지 치유 가속화 및 회복 기간 단축
리모델링 장기적인 콜라겐 재건 함몰 채우기 및 피부 질감 개선

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참고문헌

  1. Jonathan R.T. Lakey. Market Dynamics – Emergence of Mesenchymal Stem Cell-Conditioned Media as a Novel Treatment for Acne. DOI: 10.34297/ajbsr.2024.22.003005

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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