64本のニードルプローブを備えたマイクロアブレーティブRFデバイスは、組織に約1mmの深さまで浸透する高密度のマイクロニードルマトリックスを展開することで、精密な組織リモデリングを実現します。デバイスは、領域全体を無差別に加熱するのではなく、厳密に設定された順序で高周波(RF)エネルギーを放出し、100℃で特定の標的点を瞬時に気化させることで、隣接する組織が無傷であることを保証します。
コアインサイト:このシステムは、制御された「熱損傷」メカニズムに依存しています。100℃で特定の順序で組織を気化させることにより、大量の過熱に伴うリスクなしに、体の自然な治癒反応、特にコラーゲン合成を誘発する微細なチャネルを作成します。
精密リモデリングのメカニズム
64本ニードルマトリックス構造
このテクノロジーの中核は、64本のマイクロニードルのグリッドを利用したプローブ設計です。
この高密度のニードルにより、治療は表面積を網羅的かつ微細にカバーします。
各ニードルは、リモデリングが最も効果的な特定の層を標的として、約1mmの深さまで組織に浸透するように校正されています。
逐次エネルギー配信
精度は、エネルギー放出の設定された順序によって達成されます。
デバイスは、すべてのニードルを同時に発射するわけではありません。これにより、制御不能な熱拡散が生じる可能性があります。
代わりに、逐次的なアクティベーションにより、全体の熱負荷を管理しながら、特定のポイントに高エネルギーを配信できます。
熱気化
RFエネルギーの目標は、標的組織の温度を100℃まで上昇させることです。
この温度で、瞬時の気化が発生します。
これにより、拡散した低レベルの加熱効果ではなく、明確で制御された影響ゾーンが作成されます。
コラーゲン合成の刺激
このプロセスの物理的な結果は、膣壁内に微細な熱損傷チャネルが作成されることです。
これらの意図的で制御された損傷は、体の修復メカニズムの触媒として機能します。
治癒プロセスは、組織の再構築とコラーゲン合成を直接促進し、組織を内側から若返らせます。
トレードオフの理解:熱 vs. 安全性
100℃の気化温度は高いですが、このテクノロジーは健康な組織への火傷のリスクを軽減するように設計されています。
主な安全メカニズムは、隣接組織の過熱防止です。
エネルギーはマイクロチャネルを作成するためにニードルチップにのみ集中しているため、周囲の組織は熱損傷から免れます。
ただし、この精度は1mmの深さ制限に完全に依存しています。これは表面および表層下の治療であり、深い筋肉の修復ではなく、粘膜のリモデリングを目的としています。
目標に合わせた適切な選択
このテクノロジーは、自然な生物学的トリガーを介した組織表面の若返りを必要とする患者のために特別に設計されています。
- 安全性と回復を最優先する場合:設定された発射順序は、バルク加熱を防ぎ、隣接する健康な組織を不必要な損傷から保護するため、重要な機能です。
- 長期的な組織の健康を最優先する場合:熱損傷チャネルの作成は、このメカニズムが体を新しいコラーゲンを生成し、膣壁を再構築するように強制するため、主要な推進力となります。
制御された熱損傷を活用することにより、この方法は急性かつ微細な精度を長期的な生物学的改善に変換します。
概要表:
| 特徴 | 仕様/メカニズム | 利点 |
|---|---|---|
| ニードルマトリックス | 64本マイクロニードルグリッド | 包括的で高密度の表面カバレッジ |
| 浸透深さ | 約1mm | 安全なリモデリングのために正確な粘膜層を標的とする |
| エネルギー配信 | 逐次設定発射 | バルク過熱を防ぎ、隣接組織を保護する |
| 気化温度 | 100℃ | 瞬時の組織応答のためのクリーンなマイクロチャネルを作成する |
| 生物学的トリガー | 熱損傷チャネル | 自然なコラーゲン合成と再構築を刺激する |
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参考文献
- Miles Murphy. Innovative therapies in gynecology:The evidence and your practice. DOI: 10.12788/obgm.0126
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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