バイポーラ高周波(RF)の統合は、毛包へのエネルギー伝達方法を根本的に変えます。 光エネルギーとRFを組み合わせることで、美容機器は従来のレーザー治療で必要とされる高濃度のメラニン(色素)への強い依存を減らします。光エネルギーは毛幹を予備加熱し、電気抵抗を下げ、RFエネルギーが毛乳頭を効果的に破壊するための導電経路を作り出します。
従来のレーザーは、光学的な熱を吸収するために必要な色素が不足しているため、細い毛や色の薄い毛の治療に苦労します。組み合わせシステムは、光を主に毛包を熱的に「タグ付け」するために使用し、RFエネルギーが色ではなく電気伝導度に基づいてターゲットを特定して破壊できるようにすることで、この問題を解決します。
メラニン色素の限界の克服
標準的なレーザーの課題
標準的なレーザー脱毛は「選択的光熱分解」に依存しています。これは、レーザーが熱を発生させるために暗い色素(メラニン)を探すことを意味します。
毛の色が薄い、または細い場合、メラニン色素は非常に少量しか含まれていません。このターゲットがないと、標準的なレーザーは周囲の皮膚を火傷させることなく、毛包を破壊するのに十分な熱を発生させることができません。
エネルギーと色素の分離
組み合わせシステムは、毛包の破壊と重度の色素沈着の必要性を分離します。
これらのシステムは、光源に100%の作業を依存するのではなく、光をガイドとして使用します。これにより、毛幹の色素含有量が少ない場合でも、高い臨床効果が得られます。
二重作用メカニズム
ステップ1:光学的な予備加熱
プロセスは、光エネルギー(レーザーまたはIPL)の適用から始まります。
この光エネルギーは毛幹に当たります。色の薄い毛であっても、エネルギーは毛包内に少量の熱を発生させます。
ステップ2:電気インピーダンスの変更
この初期加熱は、重要な物理的変化を引き起こします。それは毛包の電気インピーダンス(抵抗)を低下させます。
組織が暖まると、周囲の冷たい組織と比較して電気伝導度が増加します。
ステップ3:標的RF破壊
インピーダンスが低下すると、バイポーラRF電流が適用されます。
電気は抵抗の最も少ない経路をたどるため、RFエネルギーは予備加熱された毛包に向かって優先的に流れます。これにより、毛の色に関係なく破壊を確実にするために、毛乳頭の奥深くに熱エネルギーが集中します。
トレードオフの理解
エネルギーバランスの複雑さ
効果的ではありますが、この方法では、光フルエンス(光エネルギー)とRF強度との間に正確なバランスが必要です。
光エネルギーは毛のインピーダンスを変更するのに十分な強さでなければなりませんが、表皮を損傷するほど強くあってはなりません。
治療速度の低下
システムは、エネルギーの2段階の「相乗効果」(予備加熱、RFフロー)に依存しているため、パルス持続時間または繰り返し率は、純粋なレーザーシステムとは異なる場合があります。
オペレーターは、光によって作成された導電経路をRFが移動するのに十分な時間があることを確認する必要があります。これは、広範囲を治療する速度に影響を与える可能性があります。
目標に合わせた適切な選択
クリニックや個人の使用のために美容機器を評価している場合は、次の点を考慮してください。
- ブロンド毛、赤毛、または細い毛の治療が主な焦点である場合: これらの組み合わせシステムは、色素吸収の物理的な限界を回避するため、優れています。
- 濃い肌タイプの安全性に主な焦点がある場合: より低いレベルの光を使用できる(「殺傷」のためにRFに依存する)ことで、表皮の火傷のリスクが大幅に軽減されます。
この技術は、毛の除去を純粋な光学プロセスから電気光学プロセスへと変え、「治療不可能」な毛を治療可能なターゲットにします。
概要表:
| 特徴 | 従来のレーザー/IPL | 組み合わせRF + 光エネルギー |
|---|---|---|
| 主なターゲット | メラニン(色素) | 電気インピーダンス(伝導度) |
| 細い毛/色の薄い毛 | 効果が低い | 効果が高い |
| 濃い肌の安全性 | 火傷のリスクが高い | 安全性が高い(光エネルギーが低い) |
| メカニズム | 選択的光熱分解 | 電気光学相乗効果 |
| エネルギー源 | 100%光学 | デュアル:光学予備加熱 + バイポーラRF |
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参考文献
- M. Vélez González. Fotodepilación: Áreas de difícil tratamiento. DOI: 10.4321/s0376-78922010000200013
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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