지식 10,600nm CO2 프락셔널 레이저 시스템의 주요 작용 메커니즘은 무엇인가요? 깊은 피부 재생의 힘을 잠금 해제하세요
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 3 days ago

10,600nm CO2 프락셔널 레이저 시스템의 주요 작용 메커니즘은 무엇인가요? 깊은 피부 재생의 힘을 잠금 해제하세요


주요 작용 메커니즘은 프락셔널 광열 분해 원리를 활용하여 제어된 박피성 미세 상처를 생성하는 것입니다. 10,600nm 파장은 세포 수분에 의해 매우 잘 흡수되어 강력한 열 에너지를 생성하며, 이는 조직의 미세한 기둥을 기화시키는 동시에 주변 부위는 의도적으로 그대로 둡니다.

이러한 특정 "미세 치료 구역"(MTZ)을 형성함으로써 시스템은 전체 피부 표면을 열린 상처에 노출시키지 않고 깊은 상처 치유 반응을 유발합니다. 이 정밀한 열 손상은 열 충격 단백질 생성을 유도하고 섬유아세포를 자극하여 포괄적인 조직 리모델링을 위한 프로콜라겐 및 엘라스틴 합성을 촉진합니다.

조직 상호작용의 물리학

표적 발색단 흡수

10,600nm 파장은 적외선 스펙트럼 내에 있으며 주요 발색단으로 물 분자를 표적으로 합니다. 피부 세포는 대부분 물로 구성되어 있기 때문에 접촉 즉시 이 에너지를 흡수합니다.

폭발적인 기화

이러한 빠른 흡수는 레이저 에너지를 열로 변환하여 세포 내 물을 즉시 끓게 합니다. 그 결과 표적 조직이 폭발적으로 기화되어 손상된 피부층을 효과적으로 박피(제거)합니다.

깊은 열 전도

즉각적인 기화 구역을 넘어 잔여 열은 더 깊은 진피층으로 전도됩니다. 이 제어된 열 손상은 피부의 생물학적 복구 메커니즘을 촉발하는 요소입니다.

프락셔널 전달 방법

미세 치료 구역(MTZ)

기존의 전체 필드 레이저와 달리 프락셔널 시스템은 광학 정밀도를 사용하여 빔을 약 120μm의 미세한 점으로 압축합니다. 이 빔은 미세 치료 구역으로 알려진 좁고 깊은 박피 기둥을 생성합니다.

치료되지 않은 "섬"의 역할

중요하게도 시스템은 MTZ 사이에 건강하고 치료되지 않은 조직의 다리를 남겨둡니다. 이러한 "박피 섬"은 생존 가능한 세포의 저장소 역할을 하여 미세 상처 가장자리에서 상피화(피부 재생)가 빠르게 일어나도록 합니다.

생물학적 반응 및 리모델링

열 충격 단백질 유도

주요 참고 자료에 따르면 진피에 전달된 열 스트레스는 열 충격 단백질 생성을 유도합니다. 이러한 단백질은 제어된 손상 후 세포 복구 및 보호에 중요한 역할을 합니다.

섬유아세포 자극

열 손상은 구조적 무결성을 담당하는 세포인 진피 섬유아세포를 활성화합니다. 활성화되면 이러한 세포는 성장 인자 분비를 증가시킵니다.

콜라겐 및 엘라스틴 합성

궁극적인 생물학적 목표는 프로콜라겐 및 진피 엘라스틴의 합성입니다. 시간이 지남에 따라 이 리모델링 과정은 피부 매트릭스를 조여주고, 여드름 흉터의 깊이를 줄이며, 주름을 완화합니다.

장단점 이해

박피 vs. 회복 시간

CO2 레이저는 매우 효과적이지만 본질적으로 피부 장벽에 물리적 손상을 유발합니다. 프락셔널 접근 방식은 전체 박피에 비해 다운타임을 크게 줄이지만, 미세 상처가 치유되기 위한 회복 기간이 여전히 필요합니다.

효능 vs. 커버리지 밀도

더 높은 밀도 처리(제곱 센티미터당 더 많은 MTZ)는 더 극적인 리모델링 결과를 제공하지만 부작용 위험을 증가시키고 치유 시간을 연장합니다. 더 낮은 밀도 처리는 더 빠른 회복을 제공하지만 동일한 총 누적 효과를 달성하기 위해 여러 세션이 필요할 수 있습니다.

목표에 맞는 올바른 선택

10,600nm CO2 프락셔널 시스템의 유용성을 극대화하려면 치료 매개변수를 임상 목표에 맞추십시오.

  • 주요 초점이 깊은 흉터 복구인 경우: 최대 콜라겐 리모델링을 자극하기 위해 더 긴 회복 시간을 수용하면서 열 손상을 진피 깊숙이 전달하는 데 더 높은 에너지 설정을 우선시하십시오.
  • 주요 초점이 표면 질감 및 톤인 경우: 건강한 조직 다리를 통해 빠른 상피화를 유지하면서 표면 불규칙성을 기화하기 위해 적당한 밀도로 낮은 에너지를 사용하십시오.

이 기술의 힘은 파괴적인 박피와 재생 치유의 균형을 맞춰 피부 매트릭스를 근본적으로 재구성하는 능력에 있습니다.

요약 표:

특징 메커니즘/세부 정보
주요 원리 프락셔널 광열 분해
표적 발색단 세포 수분
레이저 파장 10,600nm (적외선)
조직 상호작용 제어된 박피성 미세 상처 (MTZ)
생물학적 결과 섬유아세포 및 열 충격 단백질 자극
주요 이점 프로콜라겐 합성, 엘라스틴 생성 및 피부 타이트닝

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참고문헌

  1. Byung Ho Oh, Kyu Joong Ahn. Skin Characteristics after Fractional Photothermolysis. DOI: 10.5021/ad.2011.23.4.448

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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