知識 ELOSデバイスの熱エネルギー供給メカニズムは、純粋なレーザーシステムとどのように異なりますか?深部加熱の説明
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技術チーム · Belislaser

更新しました 2 days ago

ELOSデバイスの熱エネルギー供給メカニズムは、純粋なレーザーシステムとどのように異なりますか?深部加熱の説明


根本的な違いは、エネルギー伝達の物理学にあります。純粋なレーザーシステムは、光子の吸収にのみ依存しており、光エネルギーは皮膚に向けられますが、組織自体によって容易に散乱されます。対照的に、エレクトロ・オプティカル・シナジー(ELOS)デバイスはハイブリッドアプローチを採用しており、光吸収ではなくイオン電流によって熱を発生させる高周波(RF)コンポーネントを組み込んでいます。

レーザーの効果は、光の散乱と表面の色素沈着によってしばしば制限されますが、ELOS技術はこの障壁を回避します。組織内の電気抵抗を利用することで、ELOSはメラニンに依存せずに深い熱供給を実現し、真皮の深部加熱のためのより汎用性の高いツールとなります。

熱供給のメカニズム

レーザーシステム:光子吸収

純粋なレーザーデバイスは、皮膚の特定の構造(発色団)を標的とする光エネルギーを放出することによって機能します。このプロセスは、光を熱に変換するために完全に光子吸収に依存しています。

しかし、このメカニズムの重大な制限は、光が組織に入るときに容易に散乱されることです。この散乱は、エネルギーが到達できる有効な深さを減らし、しばしば熱を表面近くに集中させます。

ELOS技術:イオン加熱

ELOSデバイスは、高周波(RF)エネルギーを方程式に加えることで差別化を図っています。光とは異なり、RFエネルギーは光子吸収に依存しません。

代わりに、RFコンポーネントは、組織内にイオン電流を生成することによって熱エネルギーを生成します。この電流に対する組織の自然な抵抗が、内側から外側へと熱を生み出します。

散乱に対する利点

RFエネルギーは光学的ではなく電気的なものであるため、光がそうであるように組織構造によって散乱されません

これにより、ELOSシステム内の熱エネルギーは、皮膚を通過する際にその完全性を維持できます。その結果、標的領域への熱の供給がより制御され、効率的になります。

組織相互作用への影響

浸透深度

これらのメカニズムから生じる主な機能的違いは、治療の深さです。レーザー光は散乱するため、真皮の深層を加熱する能力は制限されます。

散乱の影響を受けないELOS技術は、真皮の深部加熱を実現します。この深い浸透は、皮膚の下層に到達する必要がある治療目標にとって重要です。

線維芽細胞の刺激

この深部加熱の最終的な目標は、通常、構造修復を担当する細胞である線維芽細胞を刺激することです。

ELOSは、真皮の深部に熱を効果的に供給することにより、線維芽細胞の活性化のための優れた環境を作り出します。これにより、純粋な光ベースのシステムと比較して、新しいコラーゲンの生成がより効果的になります。

トレードオフの理解

メラニン要因

純粋なレーザーの重要な制限は、メラニン(皮膚の色素)との相互作用です。レーザーはしばしば表面のメラニンに吸収され、表面の火傷を引き起こしたり、暗い肌のタイプでは深層へのエネルギー供給を制限したりする可能性があります。

RFエネルギーはメラニンに吸収されません。これにより、ELOSデバイスは、患者の肌の色に関係なく、表面の色素にエネルギーを「無駄に」することなく、真皮の深部を安全に加熱できます。

エネルギー効率

純粋なレーザーは、散乱を克服し、深部標的に到達するために、より高い光強度を使用する必要があります。

ELOSは、RFコンポーネントが深部加熱を処理するため、より低いレベルの光エネルギーを使用できます。このハイブリッドアプローチは、有効性を維持しながら、より優れた安全性プロファイルにつながることがよくあります。

目標に合わせた適切なテクノロジーの選択

適切なテクノロジーを選択するには、誘導したい特定の生理学的変化を評価する必要があります。

  • 主な焦点が深部コラーゲンリモデリングである場合:ELOSは優れた選択肢です。RFコンポーネントが真皮の深部に熱を供給して線維芽細胞を刺激し、散乱されません。
  • 主な焦点が肌タイプ全体での安全性である場合:ELOSは、加熱メカニズム(イオン電流)がメラニンを無視するため、暗い肌での表面損傷のリスクを低減し、明確な利点を提供します。

熱供給を光吸収から切り離すことにより、ELOSは、純粋な光がしばしば散乱して消える場所で、組織を深く正確に加熱する方法を提供します。

概要表:

特徴 純粋なレーザーシステム ELOS技術
エネルギー源 光学(光子) ハイブリッド:光+高周波(RF)
加熱メカニズム 光子吸収 イオン電流(電気抵抗)
組織相互作用 容易に散乱される 散乱に強い
浸透深度 制限あり(表面中心) 真皮の深部加熱
肌タイプ安全性 メラニン依存性(暗い肌ではリスクあり) メラニン非依存性(すべてのタイプで安全)
主な結果 表面の色素沈着/血管 深部コラーゲンと線維芽細胞の活性化

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参考文献

  1. F. Cherif, I. Zarâa. Electro-optical synergy (ELOS) technology for combined acne scars treatment – A case report. DOI: 10.1016/j.mla.2010.09.002

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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