주요 작용 메커니즘은 광역학적 및 광음향 충격입니다. 열 축적에 의존하는 기존 시스템과 달리, 비분획 피코초 레이저는 극도로 짧은 펄스로 에너지를 전달하여 고압 스트레스를 생성합니다. 이 물리적 힘은 주변 조직에 상당한 열 손상을 일으키지 않고 색소—문신 잉크나 멜라닌과 같은—를 미세 조각으로 분쇄합니다.
비분획 피코초 시스템은 광음향 효과를 사용하여 색소를 더 작은 입자로 물리적으로 분쇄하며, 이는 신체의 면역 체계가 더 쉽게 제거할 수 있도록 합니다. 이 메커니즘은 열 발생보다 구조적 파괴를 우선시하여 효율성을 크게 향상시키면서 열 부작용의 위험을 줄입니다.
광역학적 파괴의 물리학
고압 스트레스 생성
이 시스템의 특징은 극도로 짧은 펄스로 에너지를 전달한다는 것입니다.
표적을 천천히 가열하는 대신, 이 빠른 에너지 전달은 강렬한 광음향 효과를 생성합니다. 이는 피부 색소 내에 고압 스트레스 충격파를 생성합니다.
색소 분쇄
이 스트레스는 표적 입자의 구조적 무결성을 극복합니다.
표적이 멜라닌이든 문신 잉크이든, 기계적 힘은 입자를 훨씬 더 작은 조각으로 분쇄합니다. 이는 단순히 가열하는 것이 아니라 바위를 먼지로 분쇄하는 것에 비유할 수 있습니다.
생물학적 반응
대식세포 제거 촉진
색소 파괴의 궁극적인 목표는 신체에 의한 제거입니다.
피코초 메커니즘은 훨씬 더 작은 조각을 생성하기 때문에, 신체의 대식세포가 더 쉽게 인식하고 삼킬 수 있습니다. 이는 이전 기술에서 남겨진 더 큰 덩어리에 비해 색소 제거 효율을 높입니다.
열 제어의 중요한 역할
열 확산 최소화
기존의 나노초 레이저는 종종 광열 효과에 의존하며, 이는 열이 주변 조직으로 퍼지게 할 수 있습니다.
피코초 시스템은 최소한의 열 확산으로 작동합니다. 열이 퍼질 시간을 갖기 전에 펄스가 끝나므로, 에너지 충격은 표적 색소에 엄격하게 국한됩니다.
시술 후 색소 침착(PIH) 감소
열의 국소화는 중요한 안전 요소입니다.
주변 피부에 과도한 열 축적을 방지함으로써, 이 시스템은 시술 후 색소 침착(PIH)의 위험을 크게 줄입니다. 이는 색소 침착 합병증에 취약한 환자에게 이 기술을 특히 가치 있게 만듭니다.
목표에 맞는 올바른 선택
색소 또는 문신 제거를 위한 레이저 기술을 평가할 때, 메커니즘을 이해하는 것은 임상 목표와 도구를 일치시키는 데 도움이 됩니다.
- 주요 초점이 제거 효율이라면: 광역학적 파쇄는 더 미세한 입자를 생성하여 신체의 대식세포가 나노초 대응 장치보다 색소를 더 효과적으로 제거할 수 있도록 합니다.
- 주요 초점이 환자 안전이라면: 열 확산이 없으면 부수적인 열 손상이 최소화되어 PIH와 같은 부작용의 위험이 크게 낮아집니다.
열 손상 대신 광음향 충격을 활용함으로써, 비분획 피코초 레이저는 색소 파괴를 위한 정밀하고 안전성이 높은 솔루션을 제공합니다.
요약 표:
| 특징 | 비분획 피코초 레이저 | 기존 나노초 레이저 |
|---|---|---|
| 주요 메커니즘 | 광역학적 / 광음향 | 광열 (열) |
| 색소에 대한 영향 | 미세 '먼지'로 분쇄 | 더 큰 '자갈'로 분쇄 |
| 열 손상 | 최소 (표적에 국한) | 높음 (조직으로 열 확산) |
| 제거 속도 | 더 빠름 (대식세포에 용이) | 더 느림 (더 큰 입자) |
| PIH 위험 | 상당히 감소 | 열 스트레스로 인해 더 높음 |
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참고문헌
- Lunardi Bintanjoyo, Diah Mira Indramaya. Application of Picosecond Laser in Dermatology. DOI: 10.20473/bikk.v35.2.2023.158-162
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