분획 CO2 레이저 장비의 주요 기능은 분획 광열 분해라는 과정을 통해 미세 열 구역(MTZ)을 생성하는 것입니다. 10,600nm 파장의 고에너지 빔을 방출함으로써, 이 장치는 정밀한 수직 열 손상 기둥을 생성하여 특정 조직 부위를 기화시키면서 깊은 진피를 가열합니다. 이러한 제어된 손상은 콜라겐 섬유를 즉시 수축시키고 섬유아세포 이동을 활성화하여 피부의 포괄적인 구조적 재건을 시작합니다.
핵심 요약 전체 피부 표면을 태우는 기존 레이저와 달리, 분획 CO2 시스템은 픽셀 패턴으로 조직의 일부만 치료합니다. 이 방법은 주변의 건강한 조직을 활용하여 치유를 가속화하는 동시에 심각한 흉터, 주름 및 처짐을 교정하는 데 필요한 깊은 에너지를 전달합니다.
작용 메커니즘
미세 열 구역(MTZ) 생성
레이저는 피부 전체에 균일하게 열을 가하지 않습니다. 대신, 진피에 미세한 "채널" 또는 열 손상 기둥을 드릴링합니다. 이 수직 삭마는 기둥 내의 손상되거나 노화된 조직을 물리적으로 제거합니다.
수분 흡수 및 기화
이 시스템은 피부 세포의 수분 함량에 의해 높은 흡수율을 보이는 10,600nm 파장에서 작동합니다. 이 흡수는 즉각적인 기화 효과를 일으켜 레이저가 극도로 정밀하게 조직을 절단할 수 있도록 합니다.
제어된 열 손상
즉각적인 삭마 외에도, 에너지는 MTZ 주변에 열 가열 구역을 생성합니다. 이 잔여 열은 화학 신호인 열 충격 단백질 합성을 유도하여 신체가 복구를 시작하도록 지시하기 때문에 중요합니다.
생물학적 반응 및 재건
콜라겐 수축 및 리모델링
주요 생물학적 목표는 진피를 조작하는 것입니다. 생성된 열은 기존 콜라겐 섬유를 즉시 수축시켜 즉각적인 리프팅 효과를 가져옵니다. 동시에, 시간이 지남에 따라 새로운 건강한 콜라겐과 엘라스틴을 생성하는 세포 "건축가"인 섬유아세포 증식을 자극합니다.
"다리" 효과
중요한 것은 MTZ 사이의 조직은 손상되지 않은 상태로 유지된다는 것입니다. 이러한 건강한 피부의 다리는 살아있는 세포의 저장소 역할을 하여 상피화를 촉진하고 전체 삭마 시술에 비해 회복 시간을 크게 단축합니다.
혈관 공급 개선
수술적으로 박리된 피부 피판과 같은 복잡한 경우, 이러한 분획적 접근 방식은 중요한 혈액 공급을 보존합니다. 미세 구역만 표적화함으로써, 레이저는 혈액 순환 장애로 인한 괴사(조직 사멸) 위험 없이 필요한 리프팅 자극을 제공합니다.
정밀 제어 기술
컴퓨터 패턴 생성기(CPG)
대량 가열을 방지하기 위해, 최신 시스템은 CPG를 사용하여 레이저 펄스의 배열을 제어합니다. 인접한 스팟을 순차적으로 타격하는 대신, 레이저는 무작위 또는 홀수-짝수 시퀀스로 스캔합니다.
열 중첩 방지
이러한 분산된 적용은 펄스 사이에 열이 발산되도록 보장합니다. 치료 깊이를 최대화하면서 주변 조직에 대한 2차 열 손상을 최소화하여 손상이 제어되고 유익하게 유지되도록 합니다.
절충점 이해
삭마성 vs. 비삭마성
"분획"이라는 용어는 더 부드러운 접근 방식을 의미하지만, 이것은 여전히 삭마성 기술입니다. 물리적으로 조직을 기화시키므로, 표면을 그대로 두는 비삭마성 레이저와 달리 회복 과정에 상처 치유(딱지 및 벗겨짐)가 포함됩니다.
깊이 vs. 다운타임
깊은 주름이나 흉터를 치료하기 위해 레이저가 더 깊이 침투할수록 회복 기간이 길어집니다. MTZ의 정밀도는 깊은 구조적 작업을 가능하게 하지만, 사용자는 원하는 교정 깊이와 환자가 수용할 수 있는 다운타임을 균형 있게 고려해야 합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
분획 CO2 기술은 피부 상태의 심각도에 따라 특정 재건 요구를 충족합니다.
- 주요 초점이 깊은 흉터 교정인 경우: 레이저가 흉터 조직 기둥을 물리적으로 삭마하면서 깊은 콜라겐 리모델링을 유도하는 능력은 고르지 못한 질감을 매끄럽게 하는 데 탁월한 선택입니다.
- 주요 초점이 피부 리프팅인 경우: 진피의 열 가열은 즉각적인 섬유 수축을 제공하여 노화 및 처짐의 징후를 되돌리는 데 이상적입니다.
- 주요 초점이 민감한 피부의 안전인 경우: 분획적 전달은 혈액 공급 다리를 보존하여 전체 삭마보다 섬세한 부위 또는 피부 피판에 더 안전합니다.
파괴적인 삭마와 재생 치유의 균형을 통해, 분획 CO2 레이저는 전통적인 수술의 긴 다운타임 없이 피부 구조를 재건하는 가장 강력한 방법을 제공합니다.
요약 표:
| 특징 | 작용 메커니즘 | 피부 재건에 대한 이점 |
|---|---|---|
| MTZ 생성 | 미세한 열 손상 기둥을 드릴링 | 건강한 주변 피부를 보존하면서 손상된 조직을 기화시킴 |
| 10,600nm 파장 | 정밀한 삭마를 위한 높은 수분 흡수율 | 극도로 정밀한 수술로 깊은 조직 침투 가능 |
| 열 유도 | 섬유아세포 및 열 충격 단백질 자극 | 장기적인 콜라겐 합성 및 피부 구조 재건 촉진 |
| 다리 효과 | 레이저 스팟 사이의 intact 조직 유지 | 치유 시간 단축 및 필수 혈관 공급 보존 |
| CPG 스캔 | 무작위 펄스 패턴 | 대량 열 축적 방지 및 2차 열 손상 최소화 |
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참고문헌
- Giovanni Zoccali, Maurizio Giuliani. Improving the outcome of fractional CO2 laser resurfacing using a probiotic skin cream: Preliminary clinical evaluation. DOI: 10.1007/s10103-016-2024-6
이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .
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