스태킹 기술은 분획 CO2 박리 중 레이저 에너지가 전달되는 방식의 전략적 변화를 나타내며, 단일 고출력 에너지보다 깊이와 안전성을 우선시합니다. 이 기술은 단일 고에너지 빔을 전달하는 대신, 동일한 미세 지점에 1~5개의 펄스를 연속적으로 빠르게 발사하여 누적 에너지 전달을 통해 더 깊은 침투 깊이를 달성할 수 있도록 합니다.
연속 펄스 사이에 극히 짧은 냉각 간격을 활용함으로써 스태킹 기술은 에너지를 깊은 망상 진피층으로 전달하여 단일 펄스 강도 증가와 관련된 위험 없이 심각한 광노화를 치료합니다.
스태킹의 메커니즘
순차적 펄스 발사
스태킹의 핵심 기능은 단일 표적 영역에 지시되는 여러 개의 서브 펄스(일반적으로 1~5개)를 전달하는 것입니다.
레이저는 조직을 한 번의 순간적인 이벤트로 박리하는 대신, 이 펄스들을 하나씩 "쌓습니다".
냉각 간격의 역할
중요하게도 이 과정은 각 펄스 사이에 극히 짧은 냉각 간격을 활용합니다.
이 짧은 일시 중지는 다음 펄스가 도달하기 전에 조직이 약간 안정화되도록 하여, 박리 채널이 깊어지도록 하면서도 제어되지 않는 열 축적을 방지합니다.
임상적 이점 및 효능
망상 진피층 접근
스태킹의 주요 임상적 이점은 망상 진피층, 즉 조밀한 콜라겐과 탄성 섬유를 포함하는 진피의 하층에 도달할 수 있다는 것입니다.
표준 단일 펄스 방식은 종종 이 깊이에 안전하게 도달하는 데 어려움을 겪습니다. 스태킹을 통해 레이저는 이 층을 효과적으로 더 깊이 터널링할 수 있습니다.
깊은 결함 치료
이러한 깊은 침투 때문에 스태킹은 특히 깊은 주름과 심각한 광노화 징후를 치료하는 데 사용됩니다.
표면 치료로는 달성할 수 없는 피부 구조 깊숙한 곳에 필요한 리모델링 자극을 제공합니다.
절충점 이해: 강도 대 반복
단일 펄스 강도의 한계
단일 펄스로 깊은 조직에 도달하려면 시술자는 해당 펄스의 출력(강도)을 대폭 증가시켜야 합니다.
이 접근 방식은 위험합니다. 단일 펄스 강도의 급격한 증가는 과도한 부수적 열 손상, 탄화 또는 흉터를 유발할 수 있습니다.
스태킹 솔루션
스태킹은 에너지 부하를 분할하여 이러한 절충점을 우회합니다.
총 에너지가 한 번에 전달되는 경우 불가능했을 안전 프로파일을 유지하면서 동일하거나 더 깊은 박리 깊이(피부에 만들어진 "구멍")를 달성합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
분획 CO2 레이저 치료 계획을 구성할 때, 스태킹을 언제 사용할지 이해하는 것은 환자 결과에 매우 중요합니다.
- 주요 초점이 깊은 주름 치료라면: 최대 콜라겐 리모델링을 위해 에너지가 망상 진피층에 침투하도록 최대 5회까지 더 높은 스택 수를 사용하십시오.
- 민감한 부위의 안전이 주요 초점이라면: 스태킹 메커니즘을 활용하여 단일 펄스 출력 강도의 위험한 급증에 의존하지 않고 필요한 깊이를 전달하십시오.
스태킹은 레이저를 표면 도구에서 깊은 조직 리모델링 도구로 변환하여 공격적인 깊이와 열 제어를 균형 있게 맞춥니다.
요약 표:
| 특징 | 단일 펄스 전달 | 스태킹 기술 |
|---|---|---|
| 메커니즘 | 1회의 고에너지 폭발 | 1-5회의 빠른 순차 펄스 |
| 침투 깊이 | 주로 표피/표면 | 깊은 망상 진피층 도달 |
| 열 제어 | 부수적 열 손상 위험 | 펄스 간 제어된 냉각 |
| 최적 용도 | 표면 질감 및 가벼운 색소 침착 | 깊은 주름 및 심각한 광노화 |
| 안전 프로파일 | 고강도에서 낮음 | 높음; 조직 탄화 방지 |
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참고문헌
- Gastão Carlos Baldin, Fernanda Soubhia Liedtke. Use of ablative fractional CO2 laser in facial rejuvenation: a prospective observational cohort study. DOI: 10.54448/mdnt23213
이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .
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