シーケンシャルエミッションデュアル波長出力モードは、コラーゲン合成を最適化します。 これは、2つの異なるレーザーエネルギー(10,600 nmと1570 nm)を、厳密に調整された順序で単一のフラクショナルピクセルに照射することによって行われます。 蒸散パルスの直後に熱パルスが続くように、多くの場合正確な1:1の比率で、この方法は重要な表皮保護を維持しながら深い組織のリモデリングをトリガーします。
深い蒸散と即時の熱加熱を統合することにより、このモードはタイプIおよびタイプIIIコラーゲンの両方の生成を最大化します。 攻撃的な治療に共通する有害事象のリスクを高めることなく、優れた瘢痕平坦化と肌質改善を実現します。
シーケンシャルエミッションのメカニズム
蒸散-熱シーケンス
このモードの効果は、エネルギー照射の特定の順序に依存します。 まず、蒸散パルス(10,600 nm)が照射され、組織を蒸散させて垂直チャネルを作成します。
これに続いて熱パルス(1570 nm)が照射されます。 チャネルはすでに開いているため、この非蒸散エネルギーは、表面へのさらなる損傷を引き起こすことなく、深い熱を効果的に浸透させることができます。
正確な比率配信
システムは、正確な比率、例えば1:1でこれらの波長を配信します。 これにより、組織除去(蒸散)と組織加熱(凝固)の関係が、治療されたすべてのピクセルで一定に保たれます。
この一貫性により、治療領域全体で再現可能な結果が得られ、蒸散と加熱に別々のデバイスを使用した際によく見られるばらつきがなくなります。
皮膚構造への生物学的影響
コラーゲンタイプの最大化
デュアルアクション刺激は、タイプIおよびタイプIIIコラーゲンの合成を強化するように特別に設計されています。
タイプIコラーゲンは構造的な強度を提供し、タイプIIIは組織の柔軟性と修復に不可欠です。 両方のタイプを同時に増強することで、真皮マトリックスのより包括的なリモデリングが作成されます。
表面の安全性による深いターゲティング
レーザー治療における主な課題は、皮膚表面を破壊せずに深部組織に到達することです。 シーケンシャルエミッションは、最初の蒸散パルスを通じて深部組織ターゲティングを実現します。
同時に、非蒸散熱パルスは、表皮層を維持しながら治癒とリモデリングを促進します。 このバランスが、リスクプロファイルを下げて大幅な美容上の改善を可能にするものです。
トレードオフの理解
パラメータ選択の複雑さ
安全性プロファイルは最適化されていますが、効果は2つの波長間の正しい比率を維持することに大きく依存します。
蒸散に偏りすぎると回復時間が長くなり、熱に偏りすぎると深い瘢痕にはリモデリング効果が不十分になる可能性があります。 1:1比率の精度は単なる機能ではなく、主張されている安全上の利点の要件です。
目標に合わせた適切な選択
シーケンシャルエミッション技術を効果的に活用するには、特定の臨床目標を考慮してください。
- 瘢痕平坦化が主な焦点の場合: シーケンシャルモードの蒸散成分を活用して線維組織を分解し、同時に熱成分が平滑な質感を整えるために必要な新しいコラーゲンを刺激します。
- 安全性とダウンタイムの最小化が主な焦点の場合: 非蒸散熱パルスの保護能力に依存します。これにより、深い10,600 nm治療に一般的に関連するリスクが軽減されます。
レーザー治療における真の最適化は、古いものを破壊して新しいものを構築するという制御された相乗効果から生まれます。
概要表:
| 特徴 | 10,600 nmパルス(蒸散) | 1570 nmパルス(熱) | 組み合わせシーケンシャルモード |
|---|---|---|---|
| 主な作用 | 組織の蒸散と蒸散 | 深部凝固と加熱 | 相乗的なリモデリング |
| 組織への影響 | 垂直チャネルを作成 | 真皮マトリックスを刺激 | 深部ターゲティング+表面安全性 |
| コラーゲンタイプ | 構造的分解(修復をトリガー) | タイプIおよびIIIの合成 | 包括的な建築ブースト |
| 主な利点 | 正確な瘢痕平坦化 | 迅速な治癒と柔軟性 | 再現可能な1:1比率の結果 |
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参考文献
- Arminda Avdulaj, Lior Heller. Fractional CO2 Laser for Acne Scar Treatment: A Comparative Analysis of Ablative vs. Combined Ablative and Non-Ablative Modalities. DOI: 10.3390/jaestheticmed1010002
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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