マイクロニードルRF(MNRF)は、皮膚の外層を機械的にバイパスしてエネルギーをディープダーミスに直接供給することで、精度を実現します。表面から下へ熱を適用するのではなく、この技術はマイクロニードルを使用して、厳密に制御された設定された深さまで表皮を貫通します。ニードルがこのターゲットゾーンに到達すると、無線周波数エネルギーを放出し、電気抵抗を利用してリモデリングのための強力で局所的な熱を生成し、表面の皮膚はそのままにします。
表面保護と深部組織加熱を切り離すことにより、MNRFは表皮を燃焼させることなく高エネルギーを供給するという課題を解決します。これにより、積極的な真皮リモデリングとコラーゲン合成が可能になり、色素沈着の変化や表面の痂皮形成のリスクが大幅に軽減されます。
制御された配信の仕組み
設定された深さのターゲティング
MNRFの精度の核心は、皮膚の特定層をターゲットにする能力にあります。マイクロニードルは表皮を貫通し、真皮内の設定された深さで停止します。
これにより、エネルギーが表面で無駄になったり、不均一に分散されたりすることがなくなります。治療ゾーンは、ニードルの貫通長によって物理的に定義され、リモデリングが必要な場所で正確に行われることが保証されます。
表皮のバイパス
従来の熱処理では、深層に到達するために表面に損傷を与えることがよくあります。MNRFは、ニードルが完全に挿入されるまでエネルギー放出を保留することでこれを回避します。
エネルギーは表皮を完全にバイパスするため、表面への熱損傷は最小限に抑えられます。この外層の維持は、ダウンタイムの削減と炎症後高色素沈着のような合併症の予防に不可欠です。
抵抗による熱生成
ニードルが所定の位置に配置されると、デバイスは無線周波数エネルギーを放出します。ニードルチップで発生する電気抵抗が、このエネルギーを熱に変換します。
この熱が、皮膚の改善に必要な生物学的変化を誘発します。これは、より引き締まった、より滑らかな肌に不可欠な成分であるエラスチン線維とコラーゲンの新生をトリガーします。
相乗的な生物学的効果の理解
デュアルアクション刺激
MNRFは、2つの異なるモダリティを組み合わせるため、非常に効果的です。これは、経表皮コラーゲン誘導(PCI)と熱エネルギー適用を融合させたものです。
PCIは、ニードルの物理的な貫通がマイクロチャネルを作成する機械的なプロセスです。これらの微細損傷は、皮膚の自然な自己治癒能力を即座に刺激します。
熱再構築
同時に、無線周波数エネルギーはディープダーミスに熱ショックを与えます。この熱は、加齢とともに自然に減少するタンパク質であるコラーゲンとエラスチンの生成を刺激します。
その結果、包括的なリモデリングプロセスが実現します。機械的な損傷は表面の修復をトリガーし、熱エネルギーは内側から外側への深部構造の引き締めをトリガーします。
目標達成のための適切な選択
MNRFは、深さと安全性が最優先される特定の皮膚科的課題のために設計されています。目標に合わせてテクノロジーを調整する方法は次のとおりです。
- 肌の色が濃い肌への安全性に重点を置く場合:表皮をバイパスする能力は、色素沈着や痂皮形成のリスクを軽減するため、アブレイティブレーザーよりも安全な代替手段となります。
- 深い傷跡やたるみの治療に重点を置く場合:機械的PCIとディープサーマルヒートの組み合わせは、どちらかのモダリティを単独で使用するよりも効果的な相乗効果を提供します。
MNRFは、表面レベルの肌の再生から深部構造のリモデリングへの移行を表し、高い有効性と低い表面外傷のバランスを提供します。
概要表:
| 特徴 | メカニズム | 臨床的利点 |
|---|---|---|
| 深さ制御 | 設定されたニードル貫通(0.5mm〜3.5mm) | 表面損傷なしに特定の真皮層をターゲットにする |
| エネルギー供給 | ニードルチップでのRF放出 | コラーゲン生成源での集中的な熱 |
| 表面安全性 | 表皮をバイパスする | ダウンタイムが最小限で、高色素沈着のリスクが軽減される |
| 生物学的作用 | 機械的PCI + 熱RF | コラーゲンとエラスチン線維の相乗的な刺激 |
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参考文献
- Nina Madnani, K. C. Nischal. Expert opinion on pre and post procedure care in aesthetic dermatology. DOI: 10.18203/2320-6012.ijrms20220999
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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