지식 주사비(Rosacea)에 대한 CO2 프랙셔널 레이저의 물리적 메커니즘은 무엇인가요? 고급 장벽 복구 기술 마스터하기
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

주사비(Rosacea)에 대한 CO2 프랙셔널 레이저의 물리적 메커니즘은 무엇인가요? 고급 장벽 복구 기술 마스터하기


전문 등급 CO2 프랙셔널 레이저 시스템의 물리적 메커니즘은 선택적 광열분해를 기반으로 합니다. 장치는 집중된 빛 에너지를 방출하여 피부에 미세 열 구역(MTZ)을 생성하고, 주변 조직은 그대로 둔 채로 미세한 수직 채널을 효과적으로 제거합니다. 이 정밀한 손상은 신체의 자연적인 상처 치유 연쇄 반응을 유발하여 상피 및 진피층의 재생과 피부 장벽의 근본적인 복구를 가져옵니다.

이 기술의 핵심 가치는 단순한 표면 치료가 아닌 구조적 리모델링을 시작하는 능력에 있습니다. 제어된 분획적 손상을 생성함으로써 레이저는 피부가 손상된 조직을 새롭고 건강한 세포로 교체하도록 강제하여, 주사비 환자에게서 종종 손상되는 물리적 장벽을 강화합니다.

분획적 제거의 물리학

선택적 광열분해

레이저는 선택적 광열분해 원리에 따라 작동합니다. 이는 빛 에너지가 특정 표적, 즉 이 경우 피부 세포 내의 물에 흡수되어 정확하고 미리 결정된 영역에서만 열을 발생시킨다는 것을 의미합니다.

미세 열 구역(MTZ)

시스템은 한 번에 전체 피부 표면을 치료하는 대신 미세 열 구역(MTZ)을 생성합니다. 이것은 피부층을 관통하는 열 손상의 작고 수직적인 기둥입니다.

주변 조직 보존

중요한 것은 각 MTZ 주변의 조직이 손상되지 않고 생존 가능하다는 것입니다. 이 "분획적" 접근 방식은 완전 제거 레이저에 비해 치유 과정을 대폭 가속화하는 미세 상처로 즉시 이동할 수 있는 건강한 세포 저장소가 있음을 보장합니다.

생물학적 반응 및 장벽 복구

치유 연쇄 반응 유발

MTZ의 생성은 신체에 뚜렷한 물리적 신호 역할을 합니다. 면역 체계는 이러한 미세 손상을 즉시 인지하고 강력한 상처 치유 메커니즘을 활성화합니다.

상피 및 진피 재생

이 치유 반응은 피상적이지 않으며 상피(표면) 및 진피(깊은) 층 모두에서 발생합니다. 신체는 MTZ가 생성된 매트릭스를 재구성하기 위해 새로운 콜라겐과 엘라스틴 섬유를 합성합니다.

피부 장벽 복원

특히 주사비의 경우 주요 이점은 피부 장벽 복구입니다. 주사비는 종종 자극제가 침투하여 염증을 유발하는 얇거나 손상된 장벽으로 특징지어집니다. 레이저 유도 리모델링은 이 장벽을 두껍게 하고 강화하여 시간이 지남에 따라 피부의 반응성을 감소시킵니다.

절충점 이해하기

일시적인 장벽 손상

장벽을 재건하기 위해 레이저는 먼저 일시적으로 이를 침범해야 합니다. 수직 미세 채널 생성에는 각질층 제거가 포함되므로 시술 직후 피부가 일시적으로 더 취약해집니다.

열 관리

치료의 성공은 정밀한 열 제어에 달려 있습니다. 열이 MTZ를 너무 멀리 확장하면(열 이완 부족) 선택적 재생 대신 대량 조직 손상을 유발할 수 있습니다. 전문 등급 시스템은 영역 내 조직을 용해하면서 부수적인 열 손상을 최소화하도록 보정됩니다.

목표에 맞는 올바른 선택

CO2 프랙셔널 레이저의 유용성을 평가할 때 특정 임상 목표를 고려하십시오.

  • 주사비 관리에 중점을 둔 경우: 목표는 장벽 복구이며, 레이저는 상피를 두껍게 하고 전반적인 민감도를 줄이는 깊은 재생을 유도하는 데 사용됩니다.
  • 약물 전달에 중점을 둔 경우: 목표는 투과성이며, 레이저에 의해 생성된 수직 미세 채널은 고분자 약물이 각질층을 우회하여 진피 깊숙이 침투할 수 있도록 합니다.
  • 흉터/켈로이드 감소에 중점을 둔 경우: 목표는 부피 감소이며, 레이저는 병변의 높이를 줄이기 위해 조밀한 내부 콜라겐 구조를 물리적으로 제거하고 용해하는 데 사용됩니다.

궁극적으로 CO2 프랙셔널 레이저는 제어된 물리적 손상을 활용하여 더 강하고 탄력 있는 생물학적 구조를 설계함으로써 피부를 안팎으로 변화시킵니다.

요약 표:

메커니즘 구성 요소 물리적 작용 주사비에 대한 임상적 이점
선택적 광열분해 피부 세포 내 물에 의한 표적 빛 흡수 건강한 조직에 대한 손상을 최소화한 정밀한 손상
미세 열 구역(MTZ) 작고 수직적인 열 손상 기둥 생성 자연적인 상처 치유 및 콜라겐 합성 유발
분획적 제거 주변 조직을 손상되지 않고 생존 가능하게 유지 치유 가속화 및 다운타임 크게 감소
장벽 리모델링 상피 및 진피층 두께 증가 피부 민감도 감소 및 자극제 침투 방지
제어된 열 관리 보정된 열 분산 재생 극대화하면서 부수적 손상 최소화

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참고문헌

  1. Sicheng Zhao, Xiaoming Lu. Effect of compound glycyrrhizin combined with fractional CO2 laser on the improvement of skin lesions and skin barrier function in rosacea. DOI: 10.36721/pjps.2025.38.2.reg.13259.1

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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