1550nm/1927nmデュアル波長システムは、皮膚の保護バリアを破壊することなく、同時に2つの異なる組織層に熱エネルギーを供給することで皮膚のリモデリングを実現します。この非侵襲的なアプローチでは、1550nm波長が真皮深部まで浸透して構造的な修復を行い、1927nm波長が表皮真皮をターゲットにして表面の不均一性に対処します。
この技術の主な利点は、熱凝固によってコラーゲン再生を刺激する制御されたマイクロサーマルゾーン(MTZ)を作成し、表皮を維持することでダウンタイムと感染リスクを最小限に抑えることができることです。
デュアル波長メカニズム
このシステムの有効性は、表面治療と深部組織のリモデリングを分離する能力にあります。2つの特定の波長を使用することで、臨床医は単一セッションで複数の皮膚の懸念に対処するように治療をカスタマイズできます。
深部リモデリング(1550nm)
1550nm波長は、皮膚の上層部をバイパスし、真皮深部まで浸透するように設計されています。このエネルギーは、皮膚の構造的基盤をターゲットにします。
その主な機能は、ニキビ跡や皮膚のたるみを治療することです。この深さで熱の柱を作成することにより、深部組織を収縮させて再構築させます。
表面改善(1927nm)
1927nm波長は、水に対する吸収係数が高く、それほど深く浸透しません。これは特に表皮真皮に合わせて調整されています。
この波長は、質感の不均一性や異常な色素沈着などの目に見える表面の問題に対処します。皮膚全体の「磨き」とトーンを改善します。
マイクロサーマルゾーン(MTZ)
組織を蒸発させる侵襲性レーザーとは異なり、この非侵襲性システムはマイクロサーマルゾーンを作成します。これらは、健康で未治療の皮膚に囲まれた加熱された組織の微細な柱です。
この熱凝固は、開放創を作成することなく創傷治癒反応を開始します。線維芽細胞が活性化され、新しいコラーゲンとエラスチンが生成され、損傷した組織が徐々に置き換えられます。
制御パラメータ
適切なレベルのリモデリングを実現するには、エネルギー供給の正確なバランスが必要です。このシステムでは、パルスエネルギーとドット密度の2つの重要な変数を調整できます。
パルスエネルギーが深さを決定する
ミリジュール(mJ)で測定されるパルスエネルギーは、レーザービームの浸透深度とスポットの熱強度を決定します。より高いパルスエネルギーは、より深い層に到達して、より顕著なリモデリングを誘発します。
ドット密度がカバレッジを決定する
ドット密度とは、単位面積あたりに照射されるレーザービームの数です。密度を上げると、皮膚表面のより大きな割合が治療されますが、総熱発生量が増加します。
臨床医は、患者の皮膚の許容範囲に合わせてこれらのパラメータをバランスさせる必要があります。この熱を均一に分散させ、バルク熱蓄積を防ぐには、正確なスキャンシステムが必要です。
トレードオフの理解
非侵襲性フラクショナルレーザーはダウンタイムが少ないですが、限界がないわけではありません。有効性と安全性のバランスを理解することが重要です。
熱蓄積のリスク
高いパルスエネルギーはより多くのコラーゲン生成を誘発しますが、組織への熱負荷も増加します。正確なスキャンで管理されない場合、永続的な色素沈着や瘢痕を引き起こす可能性があります。
バリア修復の必要性
表皮は除去されませんが、角質層は熱チャネルによって損傷を受けます。このプロセスでは、高水準の術後バリア修復が必要です。
適切なバリアサポートがないと、これらの非侵襲性創傷の治癒が遅れる可能性があります。効果的な術後ケアは、レーザー設定自体と同じくらい結果にとって重要です。
目標に合わせた適切な選択
1550nm/1927nmシステムのメリットを最大限に引き出すには、治療パラメータを特定の臨床的終点に合わせる必要があります。
- 主な焦点が深部瘢痕またはたるみの場合: 1550nm波長を高いパルスエネルギーで優先し、深さを最大化し、熱を管理するために密度を低くします。
- 主な焦点が色素沈着または質感の場合: 1927nm波長を優先します。これは表皮に留まり、不要な深部組織への損傷なしに色素を除去します。
- 主な焦点が混合病変の場合: 複合プロトコルを使用しますが、術後炎症性色素沈着を防ぐために、総熱蓄積を注意深く監視します。
皮膚リモデリングの成功は、レーザーのパワーだけでなく、熱損傷を戦略的に管理して、皮膚の回復能力を圧倒することなく再生をトリガーすることにかかっています。
概要表:
| 特徴 | 1550nm波長 | 1927nm波長 |
|---|---|---|
| ターゲット深度 | 真皮深部 | 表皮真皮 |
| 主な懸念 | 瘢痕、たるみ、しわ | 色素沈着、質感、トーン |
| 作用 | 構造再構築 | 表面改善 |
| 皮膚バリア | 維持(非侵襲性) | 維持(非侵襲性) |
| メカニズム | 熱凝固(MTZ) | 水分吸収/熱柱 |
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参考文献
- Meiyan Gao, Lin Gao. Evaluation of the Efficacy and Safety of a Panthenol‐Enriched Mask for Skin Barrier Recovery After Facial Laser Treatment: Results of a Double‐Blind Randomized Controlled Study. DOI: 10.1111/jocd.70223
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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