지식 피부 탄력을 위한 CO2 프랙셔널 레이저의 생리학적 작용 메커니즘은 무엇인가요? 깊은 피부 재생 잠금 해제
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

피부 탄력을 위한 CO2 프랙셔널 레이저의 생리학적 작용 메커니즘은 무엇인가요? 깊은 피부 재생 잠금 해제


CO2 프랙셔널 레이저의 생리학적 작용 메커니즘은 제어된 미세 열 손상에 의존합니다. 이 장치는 미세 열 구역(MTZ)을 생성하는 작고 침투적인 레이저 빔 배열을 방출하여 깊은 진피층까지 도달합니다. 이 열 스트레스는 섬유아세포의 빠른 증식을 자극하여 콜라겐 섬유의 재배열 및 재생을 유도하여 피부를 구조적으로 타이트하게 만듭니다.

핵심 원리는 "분획적" 손상입니다. 레이저는 피부 표면의 일부만 치료하고 주변 조직은 그대로 두어 강력한 자연 치유 반응을 활성화하여 콜라겐 매트릭스를 안에서부터 재건합니다.

열 손상 구역의 생리학

미세 열 구역(MTZ) 생성

레이저는 피부를 고체 덩어리로 취급하지 않고, 고에너지 빔의 픽셀화된 격자를 투사합니다.

이 빔은 표피를 통과하여 진피층으로 침투하여 정밀한 열 손상 기둥을 만듭니다.

중요하게도, 이러한 기둥 사이의 조직은 건강하고 온전하게 남아 치유 과정을 가속화하는 다리 역할을 합니다.

섬유아세포 증식 유발

피부 탄력의 주요 동인은 조직의 구조적 틀을 합성하는 세포인 섬유아세포입니다.

CO2 레이저에 의해 생성된 열 손상은 이러한 세포에 즉각적인 생물학적 신호를 보냅니다.

열 충격에 반응하여 섬유아세포는 빠르게 증식하고 손상 부위로 이동하여 복구 과정을 시작합니다.

구조적 리모델링 과정

콜라겐 재배열 및 재생

활성화되면 섬유아세포는 두 단계의 구조적 개편을 시작합니다.

첫째, 기존 콜라겐 섬유는 재배열되어 열 효과로 인해 수축되어 즉각적인 타이트닝 효과를 제공합니다.

둘째, 그리고 더 중요하게는, 신체는 손상된 조직을 대체하기 위해 새로운 콜라겐을 재생하기 시작하여 시간이 지남에 따라 더 밀집되고 잘 구성된 진피 매트릭스를 만듭니다.

박리 대 열전도

CO2 레이저는 분획적 박리와 열전도라는 이중 메커니즘을 사용합니다.

박리는 표면의 손상된 표피 조직을 물리적으로 기화시켜 질감을 부드럽게 하고 색소를 제거하는 데 도움이 됩니다.

동시에 열전도는 진피층 깊숙이 에너지를 전달하여 탄력에 필요한 구조적 리모델링을 자극합니다.

2차 생리학적 이점

콜라겐 재구축 외에도 이 과정은 피부의 전반적인 생리학적 품질을 향상시킵니다.

진피의 재구성은 피부 수분 함량을 증가시켜 수분 공급과 통통함을 개선하는 것으로 나타났습니다.

또한, 피부가 치유됨에 따라 Ua/Uf 비율과 같은 탄력 매개변수가 크게 개선됩니다.

절충점 이해

다운타임의 필요성

이 메커니즘은 물리적 박리와 열 손상에 의존하기 때문에 대가가 따릅니다.

콜라겐을 생성하는 "치유 반응"은 피부가 레이저로 생성된 미세 구멍을 물리적으로 복구해야 하는 회복 기간이 필요합니다.

이는 종종 발적, 벗겨짐 및 치료의 깊이와 강도에 비례하는 사회적 다운타임 기간을 수반합니다.

깊이와 안전성 균형

더 깊은 침투는 더 큰 타이트닝 효과를 제공하지만 부작용의 위험을 증가시킵니다.

표면 모드는 최소한의 회복으로 잔주름과 질감을 개선하는 반면, 깊은 모드는 상당한 처짐을 개선하지만 더 긴 치유 시간이 필요합니다.

적절한 균형을 달성하려면 과도하고 통제되지 않은 손상을 유발하지 않고 피부를 리모델링하기 위해 올바른 스팟 크기와 에너지 수준을 선택해야 합니다.

목표에 맞는 올바른 선택

CO2 프랙셔널 레이저는 구조적 변화를 위한 강력한 도구이지만, 그 적용은 특정 생리학적 요구에 따라 달라집니다.

  • 주요 초점이 상당한 피부 타이트닝이라면: 깊은 진피층에서 섬유아세포 자극을 극대화하기 위해 깊은 분획 모드를 활용하는 프로토콜을 우선시하십시오.
  • 주요 초점이 표면 질감과 색소 침착이라면: 표면 분획 모드는 손상된 표피 세포를 적은 다운타임으로 제거하기에 충분합니다.
  • 주요 초점이 흉터 재건이라면: 치료는 흉터 가장자리에서 콜라겐 재배열을 유도하여 흉터 조직의 경계를 흐리게 하는 것을 목표로 해야 합니다.

궁극적으로 이 치료의 효능은 제어된 열 손상과 신체의 빠른 생물학적 복구 능력 사이의 섬세한 균형을 관리하는 데서 비롯됩니다.

요약표:

단계 생리학적 작용 피부 탄력에 미치는 영향
시작 미세 열 구역(MTZ) 생성 표적 열 스트레스가 깊은 진피층에 도달
활성화 섬유아세포 증식 생물학적 신호가 빠른 복구 세포를 자극
리모델링 콜라겐 재배열 및 합성 즉각적인 수축 및 장기적인 매트릭스 재건
회복 분획적 치유 반응 주변 건강 조직이 진피 복구를 가속화
개선 박리 및 수분 공급 증가 더 부드러운 표면 질감과 개선된 피부 탄력

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참고문헌

  1. Seong Hwan Kim, In Suck Suh. Aging-related changes in the mid-face skin elasticity in East Asian women. DOI: 10.7181/acfs.2019.00213

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