지식 화상 흉터에 대한 딥 프랙셔널 핸드피스의 기술적 메커니즘은 무엇인가요? 심부 조직 방리 엔지니어링
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

화상 흉터에 대한 딥 프랙셔널 핸드피스의 기술적 메커니즘은 무엇인가요? 심부 조직 방리 엔지니어링


고정밀 딥 프랙셔널 핸드피스는 수직 기화 기둥을 생성하여 흉터 조직 내부에 직접 미세 기공을 만듭니다. 구체적으로, 이 장치는 600~1000 마이크로미터 직경의 채널을 생성하여 진피를 통과해 피하층과 연결됩니다. 이러한 깊은 물리적 개입은 흉터의 내부 조임을 기계적으로 풀고 병리학적 구조를 파괴하도록 설계되었습니다.

핵심 요점 근본적인 메커니즘은 표면 재형성뿐만 아니라 깊은 구조적 방리입니다. 피하 지방까지 도달하는 넓고 깊은 수직 채널을 생성함으로써, 이 장치는 수축의 긴장을 물리적으로 끊어 무질서하고 경직된 흉터 조직이 이완되고 유연하고 건강한 피부로 재형성되도록 합니다.

심부 조직 방리의 역학

화상 흉터, 특히 비후성 흉터 및 수축의 치료 성공은 표면 외관뿐만 아니라 조직의 3차원 구조를 다루는 데 달려 있습니다.

수직 기화 채널

핸드피스는 고에너지 설정을 사용하여 미세 기공 기둥을 생성합니다. 표피를 대상으로 하는 표면 치료와 달리, 이 기둥은 깊은 망상 진피로 수직으로 구동됩니다.

피하 연결

이 메커니즘의 특징은 침투 깊이입니다. 기둥은 피하층과 연결될 정도로 깊게 생성됩니다. 이 연결은 흉터 진피와 아래 조직 사이의 부착을 물리적으로 끊어 즉각적인 기계적 긴장 완화를 제공하기 때문에 중요합니다.

조직 조임 완화

화상 흉터는 높은 긴장으로 특징지어집니다. 조직 기둥을 기화(박리)함으로써 장치는 미세한 흉터 부분을 효과적으로 "코어링"합니다. 이러한 조직량 감소는 물리적 조임을 즉시 줄여 압축을 완화하기 위한 토양 통기와 유사하게 작동합니다.

병리학적 재구축 및 재형성

즉각적인 물리적 긴장 완화 외에도 열 에너지는 흉터의 구성을 근본적으로 변화시키는 생물학적 복구 연쇄 반응을 시작합니다.

무질서한 콜라겐 분해

화상 흉터는 서로 얽힌 두껍고 무질서한 콜라겐 다발로 구성됩니다. 고밀도 에너지 입력은 이러한 경직된 섬유 다발을 분해하는 제어된 열 손상을 생성합니다.

콜라겐 재배열 시작

이 특정 유형의 미세 손상으로 유발된 치유 반응은 조직 구조를 변화시킵니다. 이 메커니즘은 규칙적으로 배열되고 수평으로 분포된 새로운 콜라겐 섬유의 재생을 촉진합니다. 이는 조직을 혼란스럽고 경직된 메쉬에서 자연스러운 피부를 모방하는 평행하고 유연한 구조로 전환합니다.

전층 개입

딥 핸드피스는 내부 구조에 초점을 맞추지만, 종종 이중 접근 방식의 일부입니다. 깊은 재형성의 "무거운 작업"을 처리하는 동안 표면 설정을 사용하여 표면 질감을 다듬을 수 있습니다. 이를 통해 표면 박리에만 의존하지 않고 전층 재건이 가능합니다.

장단점 이해

고정밀 딥 프랙셔널 핸드피스는 복잡한 흉터에 대해 우수한 결과를 제공하지만, 임상 의사 결정에 있어 한계를 이해하는 것이 중요합니다.

깊이 대 회복

최대 3.5mm의 깊이에 도달하거나 넓은 채널(최대 1000µm)을 생성하는 것은 상당한 조직 상호 작용을 구성합니다. "프랙셔널" 특성(건강한 조직 다리를 남김)은 완전히 박리되는 레이저에 비해 치유 시간을 보존하지만, 부상의 깊이로 인해 회복 요구 사항은 비박리 방법보다 구조적으로 더 높습니다.

에너지 밀도 관리

이 메커니즘의 효능은 고주파, 저밀도 스캔에 달려 있습니다. 깊은 기둥의 밀도가 너무 높으면 열 축적이 프랙셔널 재형성 대신 벌크 가열로 이어질 수 있습니다. 흉터 긴장이 효과적으로 방리되도록 보장하면서 부작용을 방지하기 위해 이러한 깊은 구덩이의 "간격"을 정밀하게 조정하는 것이 중요합니다.

목표에 맞는 올바른 선택

딥 프랙셔널 핸드피스의 선택은 흉터 조직의 특정 병리학에 따라 결정되어야 합니다.

  • 주요 초점이 수축 또는 조임 완화인 경우: 600-1000µm의 넓은 수직 채널을 생성하여 피하층까지 침투하여 흉터를 물리적으로 느슨하게 하는 딥 프랙셔널 메커니즘을 우선시하십시오.
  • 주요 초점이 표면 질감 또는 색소 침착인 경우: 깊은 침투는 주로 기계적 및 구조적 기능이므로 표면 프랙셔널 설정 또는 다른 모달리티에 집중하십시오.

궁극적으로 이 기술의 힘은 정밀한 심부 조직 통기를 통해 경직되고 무질서한 생물학적 장벽을 유연하고 조직화된 구조로 전환하는 능력에 있습니다.

요약 표:

메커니즘 특징 기술 사양 임상적 이점
채널 직경 600 - 1000 마이크로미터 경직된 흉터의 물리적 긴장을 효과적으로 끊습니다.
침투 깊이 진피를 통해 피하층까지 깊은 조직 수축 및 부착을 완화합니다.
작용 유형 수직 기화 (박리) 흉터 조직을 "코어링"하여 내부 조임을 줄입니다.
생물학적 영향 제어된 열 손상 콜라겐을 유연한 구조로 재배열하도록 촉발합니다.
치료 초점 전층 재건 경직된 장벽을 유연하고 건강한 피부로 전환합니다.

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참고문헌

  1. E Möller, Saleigh Adams. Scar wars. DOI: 10.17159/2078-5151/2019/v57n4a3021

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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