지식 피부 광학 투명도 향상에 있어 Q-switched Nd:YAG 레이저의 구체적인 역할은 무엇인가요? 심층 조직 이미징 활용
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

피부 광학 투명도 향상에 있어 Q-switched Nd:YAG 레이저의 구체적인 역할은 무엇인가요? 심층 조직 이미징 활용


Q-switched Nd:YAG 레이저의 구체적인 역할은 광학 투명제의 깊은 침투를 용이하게 하기 위해 피부의 외부 장벽을 물리적으로 뚫는 것입니다. 1064nm의 파장에서 작동하는 이 레이저는 정밀한 사전 처리 도구로 기능합니다. 각질층에 미세 채널을 생성하여 투명제가 피부의 자연 방어 체계를 우회하고 빛 산란을 더 효과적으로 줄일 수 있도록 합니다.

핵심 요점: 레이저는 광학 투명도의 물리적 촉매 역할을 합니다. 광유도 응력파를 생성함으로써 각질층을 통과하는 임시 "고속도로"를 만들어 투명제가 수동 확산만으로는 도달할 수 없는 더 빠르고 깊은 침투를 가능하게 합니다.

장벽 파괴 메커니즘

Q-switched Nd:YAG 레이저는 조직 자체를 투명하게 만드는 것이 아니라, 후속 화학 물질을 위한 생물학적 "캔버스"를 준비합니다.

광유도 응력파 생성

레이저는 나노초 단위로 측정되는 고에너지 초단파 펄스를 방출합니다.

이 펄스는 매우 짧고 강렬하기 때문에 조직과 상호 작용할 때 강력한 광유도 응력파를 생성합니다.

이러한 기계적 응력은 열 가열만으로는 조직 투과성을 변화시키는 주요 동인이 아닙니다.

미세 채널 생성

어떤 국소 제제든 주요 장애물은 피부의 단단한 외부 층인 각질층입니다.

비접촉 조사 방식을 통해 레이저는 이 층의 자연 장벽 기능을 물리적으로 파괴합니다.

이 파괴는 미세 침투 채널을 형성하여 표피 및 진피의 더 깊은 층으로 이어지는 작고 보이지 않는 구멍을 뚫습니다.

제제 투과성 향상

장벽이 손상되면 광학 투명제(예: 글리세린)의 효율성이 극적으로 변합니다.

확산 속도 가속화

정상적인 조건에서 투명제는 피부의 보호 지질 매트릭스에 의해 제한되는 느린 과정인 수동 확산에 의존합니다.

레이저로 생성된 채널은 이러한 저항을 우회하여 제제가 조직으로 들어가는 속도를 크게 증가시킵니다.

침투 깊이 증가

레이저의 영향은 표면을 넘어섭니다.

응력파는 외부 층뿐만 아니라 조직 내 세포막의 투과성도 증가시킵니다.

이를 통해 투명제가 진피 깊숙이 이동하여 더 두꺼운 피부를 통과하는 빛 투과성을 향상시킬 수 있습니다.

절충점 이해

효과적이지만, 이 목적을 위해 Q-switched Nd:YAG 레이저를 사용하는 것은 특정 운영 고려 사항을 포함합니다.

제어된 장벽 손상

이 방법의 효능은 피부 장벽 기능을 물리적으로 파괴하는 데 전적으로 달려 있습니다.

광학적 접근을 얻기 위해 의도적으로 각질층을 손상시키는 것입니다.

손상은 미세하지만, 임상 프로토콜에서 고려해야 할 조직 무결성의 물리적 변화입니다.

매개변수 민감도

이 과정은 1064nm 파장과 나노초 펄스 지속 시간에 대한 정확한 준수를 요구합니다.

이러한 특정 매개변수에서 벗어나면 필요한 응력파가 생성되지 않을 수 있습니다.

부적절한 설정은 불충분한 채널 형성 또는 반대로 주변 조직에 과도한 열 손상을 초래할 수 있습니다.

광학 투명 전략 최적화

Q-switched Nd:YAG 레이저 사전 처리를 통합할지 여부를 결정할 때 특정 진단 또는 이미징 요구 사항을 고려하십시오.

  • 주요 초점이 이미징 깊이라면: 레이저는 수동 확산이 종종 실패하는 깊은 진피에 도달하는 제제를 가능하게 하는 데 필수적입니다.
  • 주요 초점이 시술 속도라면: 레이저를 사용하여 광학 투명제가 효과를 발휘하는 데 필요한 "대기 시간"을 크게 줄이십시오.
  • 주요 초점이 비접촉 적용이라면: 이 레이저 방법을 사용하여 연마성 물리적 접촉이나 바늘 없이 조직 투과성을 수정하십시오.

각질층을 체계적으로 파괴함으로써 Q-switched Nd:YAG 레이저는 광학 투명도를 수동적이고 표면 수준의 과정에서 능동적이고 심층 조직 기술로 변환합니다.

요약표:

특징 광학 투명도에서의 역할
파장 1064nm, 깊은 침투 및 최소한의 표면 흡수
메커니즘 나노초 펄스를 통한 광유도 응력파 생성
장벽 작용 각질층을 물리적으로 파괴하여 미세 채널 생성
제제 영향 글리세린의 확산 가속화 및 침투 깊이 증가
주요 이점 빠른 시술 속도 및 현저히 향상된 이미징 깊이

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참고문헌

  1. Xinyi Liu, Bin Chen. In Vivo Experimental Study on the Enhancement of Optical Clearing Effect by Laser Irradiation in Conjunction with a Chemical Penetration Enhancer. DOI: 10.3390/app9030542

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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