Nd:YAGレーザーシステムは、皮膚に埋め込まれた保護マイクロカプセルを構造的に破壊することによって除去を促進します。これらのシステムは、高エネルギーのパルスビームを放出し、表皮を貫通して真皮に到達し、瞬間的な光機械的衝撃波または熱膨張を生成します。このエネルギーにより、マイクロカプセルの殻が破裂し、内部の色素が放出され、体によって自然に除去されるようになります。
中核となるメカニズム レーザーは単に画像をぼかすだけではありません。封入されたインクを物理的に解放するために、その封入殻を破壊します。光エネルギーを機械的応力に変換することにより、システムは、以前にカプセル化されていたインクを体の免疫系に露出し、自然なリンパドレナージュによる非侵襲的な除去を可能にします。
脱カプセル化の物理学
真皮への浸透
プロセスは、レーザービームが皮膚の外層(表皮)をバイパスして、より深い真皮層を標的とすることから始まります。
レーザーエネルギーは非常に特異的であるため、マイクロカプセル粒子に当たるまで、正常な皮膚組織との相互作用は最小限です。
急速なエネルギー吸収
接触すると、マイクロカプセルの殻または内部の色素が強力なレーザーエネルギーを吸収します。
この吸収はほぼ瞬時に発生し、微細な粒子内にかなりの熱または機械的応力を生成します。
殻の破裂
このプロセスの決定的な瞬間は、殻の物理的な破裂です。
熱膨張(膨張)または光機械的作用(音響衝撃)のいずれかにより、カプセルの構造的完全性が失われます。
これにより、保護コーティング内に以前閉じ込められていた小分子色素または内部粒子が放出されます。
生物学的クリアランス
免疫系への曝露
殻が損傷すると、内部の色素は体の生物学から「隠されなく」なります。
小さく露出した粒子は、体の免疫系によって異物として認識されます。
リンパ系による排出
体はリンパ系を利用して、これらの緩んだ粒子を洗い流します。
マクロファージ(免疫細胞)は、断片化された色素を貪食し、リンパ節に運び、そこで自然に体から永久に排出されます。
トレードオフの理解
パルス持続時間:ナノ秒 vs. ピコ秒
標準的なQスイッチ(ナノ秒)レーザーは、色素塊を効果的に膨張させて破裂させますが、ピコ秒テクノロジーは改良を提供します。
ピコ秒パルスは超短く、熱よりも光音響的な「粉砕」効果に依存します。
このより速いエネルギー放出は、周囲の組織への熱損傷のリスクを低減しながら、色素のクリアランス率をしばしば増加させます。
波長の特異性
異なる色には、最適な吸収のために異なるレーザー波長が必要です。
たとえば、532 nm の波長は、治療が困難であることが知られている赤色の色素に特に効果的です。
不適切な波長を使用すると、レーザーが殻を破るのに必要なエネルギーを生成せずにカプセルを通過する可能性があります。
目標に合わせた適切な選択
皮膚への損傷を最小限に抑えながら効果的な除去を確実にするために、タトゥーに対するレーザーシステムの特定の特性を考慮してください。
- 頑固な赤色の色素が主な焦点の場合: 532 nm の波長を利用できるシステム、できればピコ秒パルス幅を備えたシステムを使用して、光音響的な粉砕効果を最大化します。
- 一般的な暗い色素の除去が主な焦点の場合: ナノ秒範囲で動作する標準的なQスイッチ Nd:YAGレーザーは、クリアランスに必要な急速な膨張と破裂を誘発するのに効果的です。
- 回復時間の最小化が主な焦点の場合: ピコ秒システムを優先します。熱エネルギーへの依存度が低いため、皮膚への付随的な熱損傷のリスクが低減されます。
最終的に、成功は、周囲の健康な組織を圧倒することなく、カプセル殻を粉砕するのに十分なエネルギーを供給することにかかっています。
概要表:
| 特徴 | メカニズム/詳細 | 除去への影響 |
|---|---|---|
| エネルギー作用 | 光機械的衝撃波 | 保護マイクロカプセルの殻を破裂させる |
| パルス技術 | ナノ秒 vs. ピコ秒 | ピコ秒は熱が少なく、より速い粉砕を提供する |
| 波長 | 532nm / 1064nm | 特定の色素を標的とする(例:赤色色素には532nm) |
| 生物学的経路 | リンパ系 | 免疫細胞(マクロファージ)が放出された色素を洗い流す |
| 安全性への焦点 | 波長の特異性 | 周囲の皮膚組織への付随的な損傷を最小限に抑える |
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参考文献
- Erwin Bauer, Marilena Carbone. Treatments of a phthalocyanine-based green ink for tattoo removal purposes: generation of toxic fragments and potentially harmful morphologies. DOI: 10.1007/s00204-020-02790-7
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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