1450nmダイオードレーザーシステムは、皮膚組織の主要な水分吸収ピークに特異的に一致する波長を放出することによって、ターゲットを絞った加熱を実現します。真皮は水分含有量が高いため、この波長は急速に吸収され、光エネルギーが上部真皮内の局所的な熱エネルギーに変換されます。
1450nmでの高い水分吸収率を活用することで、これらのシステムはコラーゲンリモデリングが発生する箇所に正確に熱を集中させます。表面冷却と同期させることで、外側の皮膚層を損傷することなく、ニキビ跡やしわの効果的な治療が可能になります。
作用機序
水分吸収ピーク
1450nm波長の有効性は、水分との関係に由来します。
この特定の波長は、主要な水分吸収ピークの近くに位置しています。皮膚は主に水分で構成されているため、レーザーエネルギーは組織を通過するのではなく、効率的に吸収されます。
熱エネルギーの局在化
エネルギーは水分によって非常に強く吸収されるため、皮下脂肪には深く浸透しません。
代わりに、熱エネルギーは真皮の上部に高度に局在化します。これにより、施術者はニキビ跡や眼囲のしわなどの状態を治療するために必要な特定の深さをターゲットにすることができます。
安全性と有効性の確保
長パルス幅
顔料を粉砕するように設計された超短パルスレーザーとは異なり、1450nmシステムは長パルス幅を使用します。
この持続時間は、機械的な効果ではなく、制御された熱効果(加熱)を生み出すために必要です。この持続的な加熱が、皮膚の若返りに必要な真皮の変化を刺激します。
動的冷却保護
真皮に到達するためには、レーザーエネルギーは表皮(皮膚の表面)を通過する必要があります。
表面の火傷を防ぐために、これらのシステムは動的冷却サイクルを採用しています。この技術は、レーザーが照射される数ミリ秒前に表皮を冷却し、皮膚表面が保護されている間、熱が真皮のみに閉じ込められるようにします。
トレードオフの理解
深さの制限
水分による高い吸収は、レーザーの浸透深度に対する自然なブレーキとして機能します。
表面の質感や真皮上層の問題には優れていますが、この波長は深さにおいて本質的に制限があります。深い構造的なたるみや、深部網状真皮にある問題の治療には一般的に適していません。
熱管理
水分吸収の効率は、熱が急速に発生することを意味します。
処置の安全性は、冷却システムの信頼性に完全に依存しています。動的冷却が失敗したり、正しく設定されなかったりすると、上層での高い熱蓄積は表皮損傷のリスクをもたらします。
目標に合わせた適切な選択
肌の若返りのためのレーザーシステムを評価する際には、ターゲットとなる発色団を理解することが不可欠です。
- ニキビ跡や細かいしわの治療が主な焦点である場合: 1450nmシステムは、真皮上層の水分をターゲットにして表面近くのコラーゲンを刺激するため、理想的です。
- 加熱中の最大の安全性が主な焦点である場合: 水分吸収による急速な熱上昇を相殺するために、同期した動的冷却を備えたデバイスであることを確認してください。
1450nmダイオードレーザーは、真皮上層のリモデリングのために、加熱と保護の精密なバランスを提供します。
概要表:
| 特徴 | 1450nmダイオードレーザーのメカニズム | 臨床的利点 |
|---|---|---|
| ターゲット発色団 | 水分(真皮上層) | コラーゲン刺激のための集中加熱 |
| パルス持続時間 | 長パルス幅 | 皮膚の若返りのための制御された熱効果 |
| 安全メカニズム | 動的冷却システム | 深部をターゲットにしながら表皮を熱から保護 |
| 主な深さ | 真皮上層網状部 | ニキビ跡、しわ、細かいしわに最適 |
| エネルギー変換 | 急速な水分吸収 | 表面レベルのテクスチャ治療における高効率 |
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参考文献
- Rhoda S. Narins, David J. Narins. Nonablative skin resurfacing. DOI: 10.1016/j.asj.2004.02.003
この記事は、以下の技術情報にも基づいています Belislaser ナレッジベース .
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