탄소 기반 용액은 초기 제모 시술에서 레이저 에너지에 필요한 인공 표적 역할을 했습니다. 초기 나노초 Q-스위치 Nd:YAG 레이저는 매우 짧은 펄스 폭으로 작동했기 때문에 모낭을 파괴하는 데 필요한 꾸준한 열 대신 광역학적 효과(충격파)에 의존했습니다. 탄소 용액은 모낭 속으로 침투하여 외인성 발색단으로 작용하여 레이저 에너지를 흡수하고 국소적인 충격파를 생성하여 모발을 손상시키는 것을 목표로 했습니다.
현대 시스템이 열을 사용하여 뿌리를 파괴하는 것과 달리, 초기 나노초 레이저는 물리적 충격파에 의존했습니다. 탄소 용액은 이 과정을 촉진하기 위해 외부 에너지 흡수체 역할을 하도록 도입되었지만, 이 방법은 오늘날 기술의 효과성에는 미치지 못했습니다.
탄소 보조 요법의 메커니즘
나노초 펄스의 과제
초기 Q-스위치 레이저는 나노초 펄스 폭, 즉 매우 짧은 시간 동안 빛을 방출했습니다.
펄스가 매우 짧았기 때문에 모낭을 효과적으로 "익혀서" 파괴하는 데 필요한 지속적인 열(광열 효과)을 생성할 수 없었습니다.
외인성 발색단 도입
열 축적 부족을 보완하기 위해 시술자는 피부에 탄소 기반 용액을 발랐습니다.
이 용액은 외인성 발색단으로 작용했습니다. 즉, 빛을 흡수하기 위해 도입된 외부 물질이었습니다. 탄소는 모낭 속으로 스며들어 모간 자체보다 레이저에 더 잘 반응하는 표적을 만들었습니다.
광역학적 손상 생성
레이저가 탄소를 타격하면 에너지의 빠른 흡수는 광역학적 효과에 기반한 반응을 일으켰습니다.
조직을 천천히 가열하는 대신, 상호 작용은 국소적인 충격파와 약간의 열 에너지를 생성했습니다. 이론적으로 탄소로 채워진 모낭 내 에너지의 폭발은 모발 구조를 기계적으로 손상시켰을 것입니다.
한계 이해
불충분한 침투 깊이
이 접근 방식의 이론적 타당성에도 불구하고, 제한된 침투 깊이로 인해 실제 결과는 종종 실망스러웠습니다.
탄소 용액은 모낭의 가장 깊은 부분(모구 및 모구)에 도달하지 못하는 경우가 많았습니다. 결과적으로 레이저 에너지가 너무 표면적으로 흡수되어 모발의 재생 구조가 그대로 유지되었습니다.
높은 재성장률
뿌리가 완전히 파괴되는 경우가 드물었기 때문에 환자들은 빠른 모발 재성장을 경험했습니다.
광역학적 손상은 종종 일시적이었으며, 모낭을 영구적으로 비활성화시키기보다는 단순히 기절시키는 정도였습니다. 이러한 비효과성으로 인해 업계에서는 모낭 전체를 효과적으로 가열하여 파괴하는 롱펄스 광열 기술을 선호하면서 이 방법을 포기하게 되었습니다.
목표에 맞는 올바른 선택
이 기술은 제모에 거의 사용되지 않지만, 그 역사를 이해하는 것은 현대 치료법을 선택하는 데 도움이 됩니다.
- 효과적인 제모가 주요 목표라면: 영구적인 감소에 필요한 열을 생성하는 롱펄스 광열 레이저를 사용하도록 공급업체에 확인하십시오.
- 레이저 메커니즘 이해가 주요 목표라면: 나노초 Q-스위치 레이저는 모낭과 같은 구조 조직을 파괴하는 것보다 충격파를 통해 색소(문신 등)를 분해하는 데 더 적합하다는 것을 인식하십시오.
탄소 보조 나노초 레이저에서 현대의 롱펄스 시스템으로의 발전은 모발을 기계적으로 충격시키는 것에서 뿌리를 효과적으로 열적으로 파괴하는 것으로의 전환을 나타냅니다.
요약표:
| 특징 | 초기 탄소 보조 레이저 | 현대 롱펄스 레이저 |
|---|---|---|
| 레이저 유형 | 나노초 Q-스위치 Nd:YAG | 롱펄스 다이오드/Nd:YAG |
| 주요 메커니즘 | 광역학적 (충격파) | 광열 (열) |
| 보조 재료 | 탄소 기반 용액 (외인성) | 없음 (내인성 멜라닌) |
| 효과 | 일시적, 높은 재성장률 | 영구적인 모발 감소 |
| 표적 깊이 | 표면 흡수 | 깊은 모낭 침투 |
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참고문헌
- Jacob Rispler. Laser-assisted hair removal for darkly pigmented skin. DOI: 10.1067/maj.2003.23
이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .
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