짧은 펄스 지속 시간이 가는 털 제거에 결정적인 요인인 이유는 털의 자연적인 냉각 과정을 능가하기 때문입니다. 가는 털은 굵은 털보다 열 질량이 훨씬 낮아서 흡수한 열만큼 빠르게 열을 잃습니다. 짧은 펄스는 모낭의 온도를 주변 조직으로 열이 퍼지기 전에 파괴 수준으로 빠르게 올릴 수 있도록 에너지를 전달합니다.
표적을 효과적으로 파괴하려면 냉각 속도보다 빠르게 가열해야 합니다. 짧은 펄스 기술은 가는 털의 빠른 열 이완 시간에 맞춰 에너지 전달을 조정하여 모낭이 진피로 열이 누출되지 않고 치명적인 온도에 도달하도록 합니다.
열 이완 시간의 물리학
냉각 한계 정의
레이저 치료의 모든 표적에는 열 이완 시간(TRT)이 있습니다. 이는 표적 구조가 열의 50%를 잃는 데 걸리는 시간입니다.
가는 털의 문제점
가는 털은 얇고 열을 거의 보유하지 않습니다. TRT는 일반적으로 몇 밀리초에 불과하여 매우 짧습니다.
빠른 열 확산
TRT가 매우 짧기 때문에 레이저가 닿자마자 가는 털 모낭에서 열이 거의 즉시 빠져나가기 시작합니다. 에너지가 너무 느리게 전달되면 레이저 펄스 중에 털이 냉각됩니다.
전통적인 긴 펄스가 실패하는 이유
호환되지 않는 가열 속도
전통적인 "긴 펄스" 공정은 열을 더 오래 유지하는 굵은 털을 위해 설계되었습니다. 이러한 장치는 가는 털의 짧은 TRT를 자주 초과하는 느린 가열 속도를 사용합니다.
확산 문제
가는 털에 긴 펄스를 적용하면 열이 느리게 발생하여 주변 진피로 즉시 확산됩니다.
모낭의 생존
열이 축적되지 않고 누출되기 때문에 모낭 중심부는 줄기 세포를 파괴하는 데 필요한 임계 온도에 도달하지 못합니다. 이로 인해 가늘고 부드러운 잔여 털이 제거되지 않습니다.
짧은 펄스 효능의 메커니즘
순간적인 에너지 주입
짧은 펄스 지속 시간 기술은 털의 TRT보다 짧은 창으로 에너지 전달을 압축합니다. 이는 모낭이 냉각되기 전에 에너지를 주입하는 순간적인 영향을 만듭니다.
줄기 세포 표적화
냉각 시간을 이기면서 레이저는 열이 표적 내에 유지되도록 합니다. 이는 모낭 줄기 세포를 파괴하기에 충분한 국소 온도 상승을 만듭니다.
선택적 광열 분해
이러한 정밀도는 선택적 광열 분해 원리와 일치합니다. 주변 피부의 불필요한 가열을 최소화하면서 털의 재생 구조에 대한 손상을 극대화합니다.
절충안 이해: 안전 대 효능
표피 멜라닌의 위험
짧은 펄스는 가는 털을 죽이는 데 이상적이지만 피부에 공격적일 수 있습니다. 짧은 펄스는 표피가 샷 중에 냉각될 시간을 허용하지 않습니다.
어두운 피부의 어려움
어두운 피부(예: Fitzpatrick Type V) 환자의 경우 표피에는 레이저 에너지를 흡수하는 멜라닌이 많이 포함되어 있습니다. 이러한 환자는 일반적으로 표피 열이 안전하게 방출되도록 더 긴 펄스(15~34ms)가 필요합니다.
운영자의 딜레마
털 유형과 피부 유형 사이에는 뚜렷한 긴장감이 있습니다. 가는 털을 치료하려면 효능을 위해 짧은 펄스가 필요하지만, 어두운 피부를 치료하려면 안전을 위해 긴 펄스가 필요합니다. 어두운 피부에 짧은 펄스를 잘못 사용하면 화상이나 색소 침착이 발생할 수 있습니다.
목표에 맞는 올바른 선택
잔여 털을 최적으로 제거하려면 모간의 물리학과 환자 피부의 안전 한계를 균형 있게 맞춰야 합니다.
- 주요 초점이 밝은 피부의 가는 털인 경우: 짧은 펄스 지속 시간(6-20ms)을 우선하여 털의 빠른 열 손실을 압도하고 모낭 중심부를 파괴하세요.
- 주요 초점이 어두운 피부 유형인 경우: 표피를 보호하기 위해 펄스 폭을 늘려야 하며, 열 확산으로 인해 매우 가는 털에 대한 효능이 감소할 수 있음을 받아들여야 합니다.
- 주요 초점이 안전인 경우: 항상 펄스 폭을 피부의 냉각 능력과 동기화하여 열 에너지가 피부 표면이 아닌 모낭에 축적되도록 하세요.
가는 털 제거의 성공은 궁극적으로 모낭이 열을 방출하는 속도보다 빠르게 에너지를 전달하는 데 달려 있습니다.
요약표:
| 특징 | 가는 털 역학 | 짧은 펄스(6-20ms)의 영향 | 긴 펄스(>30ms)의 영향 |
|---|---|---|---|
| 열 이완 시간(TRT) | 매우 짧음 | TRT와 일치; 열이 빠르게 축적됨 | TRT 초과; 열이 확산됨 |
| 에너지 집중 | 낮은 열 질량 | 순간적인 에너지 주입 | 느린 에너지 전달 |
| 모낭 온도 | 빠르게 냉각됨 | 치명적인 파괴 수준에 도달함 | 임계 온도에 도달하지 못함 |
| 치료 결과 | 표적화하기 어려움 | 잔여 털의 높은 제거율 | 효능 낮음; 털 생존 |
| 주변 조직 | 확산 위험 높음 | 열 누출 최소화 | 진피로 높은 열 확산 |
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참고문헌
- Carlos Fajardo Urdiales, Gregorio Viera Mármol. Comparative Clinical Study and Thermal Modelling of Photoepilation of Thin Hair by Primelase Excellence 810nm and Blend and Soprano XL 810nm. DOI: 10.5281/zenodo.3613466
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