皮膚の圧迫は、レーザーまたは光線のための、よりクリアで短い光路を作成するために、組織環境を機械的に変化させることによって、光エネルギーの伝達を改善します。 治療ヘッドで圧力をかけることにより、オペレーターは皮膚内の障害物を積極的に減らし、深部のターゲットを表面に近づけます。
圧迫は、効率を最大化するための機能的な必要条件です。競合する発色団を排出し、組織を薄くすることで、有効な光線の浸透効率を約15%向上させます。
競合吸収の低減
オキシヘモグロビンの問題
血管には、光エネルギーを自然に吸収する「発色団」であるオキシヘモグロビンが含まれています。多くの美容治療において、この吸収は望ましくありません。なぜなら、毛包のような別のターゲットに向けられたエネルギーを遮断してしまうからです。
血液の排出
強い圧迫を加えることで、治療ヘッド直下の血管から血液が排出されます。
これらの血管を一時的に空にすることで、光エネルギーを競合するオキシヘモグロビンが除去されます。これにより、放出されたエネルギーのより大きな割合が血液を迂回して、意図された構造に到達できるようになります。
組織形状の最適化
物理的な皮膚の薄化
人間の皮膚は柔軟性があります。圧力を加えることで、組織層が物理的に圧縮されます。
この「薄化」効果により、光が表皮と真皮を通過しなければならない垂直距離が短くなります。
ターゲットの接近
組織が圧縮されると、毛包の根のような深部のターゲットは、皮膚の表面に機械的に近づけられます。
この近さにより、光源はターゲットに対してより直接的に作用でき、光が組織を通過する際に自然に発生する散乱と減衰が減少します。
効率向上の定量化
15%の効率向上
血液吸収の低減と光路の短縮の組み合わせにより、測定可能な結果が得られます。
データによると、これらの機械的な変化により、有効な光線の浸透効率が約15%向上します。これにより、デバイスの出力電力を必ずしも増加させることなく、より集中的なエネルギー伝達が可能になります。
運用上の考慮事項
一貫性の必要性
15%の効率向上を実現するには、治療領域全体にわたって加えられる圧迫が一貫している必要があります。
技術の感度
圧力が不均一に加えられると、ターゲットに到達するエネルギーの有効用量は変動します。これにより、組織が圧縮される「ホットスポット」と、そうでない「コールドスポット」が発生し、不均一な臨床結果につながる可能性があります。
目標達成のための適切な選択
圧迫の物理学を理解することで、治療技術を最適化できます。
- 主な焦点が治療深度である場合:深部の根をエネルギー源に近づけるために、しっかりとした圧迫が組織を薄くするために不可欠です。
- 主な焦点がエネルギー効率である場合:血液血管による競合吸収でエネルギーを無駄にしないように、圧迫を利用してください。
ハンドピースの正しい物理的な適用は、ディスプレイ画面のエネルギー設定と同様に、臨床結果にとって重要です。
要約表:
| メカニズム | 実施される処置 | 臨床的利点 |
|---|---|---|
| 血液の変位 | 血管からオキシヘモグロビンを排出する | 競合するエネルギー吸収を低減する |
| 組織の薄化 | 皮膚層を物理的に圧縮する | 光が通過しなければならない距離を短縮する |
| ターゲットの近接 | 毛包を表面に近づける | 光の散乱と減衰を最小限に抑える |
| 効率向上 | 組織形状を最適化する | 光線の浸透を約15%向上させる |
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参考文献
- Caerwyn Ash, Tim Bashford. Effect of wavelength and beam width on penetration in light-tissue interaction using computational methods. DOI: 10.1007/s10103-017-2317-4
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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