ファイバーレーザーは、高度に集中されたエネルギー変調ビームを真皮深部へ投射することによって、マイクロサーマル治療ゾーン(MTZ)を生成します。 このプロセスにより、皮膚の外層である角質層を完全に無傷のまま、精密な熱凝固のコラムが作成されます。
非蒸散型フラクショナルシステム、特に1550nmのエルビウムドープファイバーレーザーを使用するシステムは、効果と安全性のバランスをとるために、セグメント化された光熱プロセスを利用しています。健康な組織の架け橋に囲まれた微細な損傷コラムを作成することにより、これらのシステムは深いコラーゲン生成を刺激しながら、臨床的な回復時間を大幅に短縮します。
MTZ形成のメカニズム
精密投射
1550nmのエルビウムドープシステムなどのファイバーレーザーは、皮膚表面を迂回するように設計されています。高度に集中されたレーザービームを直接深部真皮層に投射します。
エネルギー密度変調
MTZの作成はランダムではなく、物理学によって厳密に制御されています。レーザーのエネルギー密度を精密に変調することにより、システムは熱ゾーンの正確な深さと幅を決定します。
コラム状凝固
この投射の結果は、熱凝固の「コラム状ゾーン」です。組織を蒸発させる蒸散型レーザーとは異なり、これらのファイバーレーザーは組織を除去せずに、凝固点まで加熱します。
生物学的応答
角質層の維持
非蒸散型MTZ生成の決定的な特徴は、表面の維持です。レーザーエネルギーは表皮を通過し、角質層(最も外側の皮膚バリア)を無傷のままにします。
未治療組織の役割
システムはフラクショナルパターンを作成し、皮膚表面積のごく一部のみを治療します。MTZ間の周囲組織は未治療のまま健康です。
回復の促進
これらの未治療の組織架け橋は、生存細胞の重要な貯蔵庫として機能します。健康な細胞は凝固したコラムに隣接しているため、損傷を修復するために迅速に移動でき、完全蒸散型方法よりもはるかに速く創傷治癒プロセスを開始します。
トレードオフの理解
影響 vs. ダウンタイム
角質層が無傷のままなので、蒸散型若返りと比較して「ダウンタイム」は最小限です。しかし、組織は蒸発ではなく凝固されるため、単回の積極的な蒸散型治療と同じ総組織ターンオーバーを達成するには、複数回のセッションが必要になる場合があります。
生理学的限界
MTZの効果は、体の自然な治癒応答に完全に依存します。エネルギー密度が低すぎると、凝固は十分なコラーゲンリモデリングを引き起こしません。高すぎたり、カバレッジが密集しすぎたりすると、「貯蔵庫」である健康な細胞が枯渇し、合併症のリスクが生じる可能性があります。
目標に合わせた適切な選択
ファイバーベースの非蒸散型システムが、臨床的または技術的な要件に適したツールであるかどうかを判断するには、以下を検討してください。
- ダウンタイムの最小化が主な焦点である場合: 角質層が無傷のままで、感染のリスクと回復時間を劇的に削減するため、この技術は理想的です。
- 深いコラーゲン刺激が主な焦点である場合: 1550nmの波長は、従来の若返りに関連する表面の損傷なしに、リモデリングをトリガーするために深い真皮を効果的にターゲットにします。
ファイバーレーザーの精度を活用してフラクショナル凝固を作成することにより、皮膚表面の保護構造を維持しながら、強力な深部組織刺激を実現します。
概要表:
| 特徴 | 非蒸散型ファイバーレーザー(1550nm) | 従来の蒸散型レーザー |
|---|---|---|
| メカニズム | コラム状熱凝固 | 組織蒸発 |
| 表面への影響 | 角質層無傷 | 表面層除去 |
| 治癒プロセス | 健康な組織からの迅速な移動 | 創傷基部からの顆粒状治癒 |
| 典型的なダウンタイム | 最小(1〜3日) | 顕著(7〜14日) |
| 主な目標 | 深部真皮リモデリング | 全面的な表面若返り |
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参考文献
- Tobias Goerge, Anita Rütter. Ablative fractional photothermolysis – A novel step in skin resurfacing. DOI: 10.1016/j.mla.2008.02.002
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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