지식 CO2 프랙셔널 레이저 시스템에서 사용하는 조직 리모델링의 기술적 메커니즘은 무엇인가요? 첨단 과학의 공개
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

CO2 프랙셔널 레이저 시스템에서 사용하는 조직 리모델링의 기술적 메커니즘은 무엇인가요? 첨단 과학의 공개


CO2 프랙셔널 레이저 시스템의 기술적 기반은 10.6마이크로미터 파장의 정밀한 적용에 있습니다. 이 특정 파장은 피부 세포와 조직 내의 수분을 표적으로 하여 해당 부위를 즉시 기화시킵니다. 스캐닝 장치를 사용하여 레이저 빔을 분할함으로써, 시스템은 미세한 열 채널, 즉 미세 열 구역을 생성하여 건강한 조직의 다리를 그대로 남겨두면서 강력한 상처 치유 반응을 유발합니다.

핵심 요점 이 기술의 효과는 전체 피부 표면을 한 번에 치료하는 것이 아니라 고밀도의 미세 열 구역(MTZ)을 생성하는 "프랙셔널 광열 분해"에 의존합니다. 이 방법은 열 충격 단백질 반응을 통해 깊은 콜라겐 수축과 합성을 자극하여, 회복 시간을 크게 단축하면서 박피성 리서페이싱의 구조적 이점을 제공합니다.

레이저-조직 상호작용의 물리학

파장 및 수분 흡수

CO2 레이저는 10.6마이크로미터의 파장에서 작동합니다. 이 주파수는 연조직의 주요 구성 요소인 수분에 의해 매우 잘 흡수됩니다.

즉각적인 기화

레이저 에너지가 피부에 닿으면 세포 내의 수분이 에너지를 너무 빠르게 흡수하여 즉시 끓게 됩니다. 이로 인해 표피와 그 아래 진피의 일부가 즉시 기화(박피)됩니다.

슈퍼펄스 게이팅 기술

첨단 시스템은 매우 짧은 듀티 사이클 내에서 높은 피크 에너지를 방출하는 "슈퍼펄스 게이팅"을 사용합니다. 이를 통해 레이저는 열이 주변 부위로 확산될 시간을 최소화하면서 최대 200마이크로미터 깊이까지 침투할 수 있습니다.

열 확산 제어

에너지를 빠르게 전달함으로써 시스템은 "열 확산 구역"을 제한합니다. 이는 표적 부위 주변의 건강한 조직에 대한 불필요한 열 손상을 방지하여, 손상이 정밀하고 제어되도록 보장합니다.

프랙셔널 전달 메커니즘

미세 열 구역 (MTZ)

단일 큰 빔 대신, 스캐너는 레이저를 마이크로미터 수준의 고밀도 마이크로빔으로 분할합니다. 이 빔은 미세 열 구역(MTZ) 또는 수직 박피 채널로 알려진 미세한 원주형 열 손상을 생성합니다.

자동 광열 용융

이 과정은 피부 리모델링을 수동, 접촉 기반 방법에서 자동 광열 용융으로 전환합니다. 이를 통해 펄스 지속 시간과 도트 피치를 정밀하게 구성할 수 있어 균일한 깊이와 일관된 열 손상 제어가 가능합니다.

처리되지 않은 조직의 역할

중요하게도, 프랙셔널 패턴은 미세 손상 구역 사이에 정상적이고 건강한 조직을 그대로 남겨둡니다. 이러한 온전한 피부의 "다리"는 치유를 위한 저장소 역할을 하여, 박피된 채널의 복구를 크게 가속화합니다.

생물학적 반응 및 조직 리모델링

열 충격 단백질 반응

레이저에 의해 생성된 열 손상은 열 충격 단백질의 강력한 발현을 자극합니다. 이것은 신체가 즉시 복구 과정을 시작하도록 하는 주요 신호입니다.

콜라겐 수축 및 합성

상처 치유 메커니즘은 콜라겐 활동의 두 단계를 유발합니다. 첫째, 기존 콜라겐 섬유의 즉각적인 수축이 일어나 리프팅 효과를 제공합니다. 둘째, 신체는 진피 기질을 재건하기 위해 새로운 콜라겐 섬유의 장기적인 증식(합성)을 시작합니다.

응고 구역

기화된 채널 주변에는 얇은 응고 조직층이 있습니다. 이 구역은 지혈(출혈 방지)을 제공하고 조직 구조의 장기적인 리모델링을 더욱 자극합니다.

색소 재분배

저색소성 흉터와 같은 문제의 경우, 리모델링 과정은 멜라닌 세포 활동을 자극합니다. 인접한 처리되지 않은 조직의 건강한 멜라닌 세포가 처리된 부위로 이동하여 색소 침착을 촉진하고 색상 일관성을 개선합니다.

장단점 이해

박피성 vs. 비박피성

CO2 프랙셔널 레이저는 박피성이기 때문에 물리적으로 조직을 기화시킵니다. 이는 일반적으로 비박피성 장치에 비해 더 집중적인 조직 재건을 초래하지만, 피부가 재상피화되기 위한 필요한 회복 기간을 의미하기도 합니다.

깊이 vs. 다운타임

프랙셔널 접근 방식은 기존의 전체 면적 리서페이싱에 비해 다운타임을 크게 줄이지만, 심한 주름이나 흉터를 치료하기 위해 더 깊이(깊은 진피까지) 침투하면 자연스럽게 더 강력한 염증 반응과 더 긴 치유 시간이 발생합니다.

목표에 맞는 올바른 선택

CO2 프랙셔널 레이저 기술의 유용성을 극대화하려면 특정 임상 목표에 맞게 매개변수 설정을 조정해야 합니다.

  • 주요 초점이 깊은 흉터 교정 또는 심한 주름인 경우: 고출력 설정과 슈퍼펄스 게이팅을 우선시하여 깊은 진피 침투(200µm 이상)를 달성하고, 박피성 특성상 관리된 회복 기간이 필요함을 수용하십시오.
  • 주요 초점이 피부 타이트닝 및 질감 개선인 경우: 미세 열 구역(MTZ)의 밀도에 의존하여 광범위한 콜라겐 수축을 자극하고, 건강한 조직의 "다리"를 활용하여 빠른 재상피화를 보장하십시오.
  • 주요 초점이 저색소증 치료인 경우: 프랙셔널 패턴을 활용하여 보존된 건강한 조직에서 처리된 흉터 부위로 멜라닌 세포의 이동을 촉진하십시오.

박피 깊이와 프랙셔널 밀도 사이의 균형을 정밀하게 제어함으로써, 조직의 치유 한계를 존중하면서 강력한 생물학적 재건을 유발할 수 있습니다.

요약표:

메커니즘 구성 요소 기술적 과정 생물학적 결과
파장 10.6μm (높은 수분 흡수) 표적 표피/진피의 즉각적인 기화
전달 모드 프랙셔널 스캐닝 (MTZ) 건강한 조직 다리를 가진 미세 열 채널 생성
에너지 제어 슈퍼펄스 게이팅 부수적인 열 손상을 최소화하면서 깊이 극대화
리모델링 트리거 열 충격 단백질 반응 즉각적인 콜라겐 수축 및 장기적인 합성 자극
색소 제어 멜라닌 세포 이동 색상 일관성 개선을 위한 색소 재분배 촉진

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참고문헌

  1. M. A. Beimanova, V.V. Petunina. Current state of methods of correction of involutional changes of skin and the place of photodynamic therapy among them. DOI: 10.24931/2413-9432-2019-8-4-28-35

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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