真空アシスト技術は、レーザーパルスの光路を根本的に最適化します。ハンドピース内に陰圧を作り出すことで、このメカニズムは皮膚の形状を物理的に歪め、局所的な血流を変化させます。この二重作用により、伝送中のエネルギー損失が最小限に抑えられ、ターゲットとなる毛包に効果的に吸収される光子エネルギーの量が大幅に増加します。
コアの要点 真空アシストレーザー脱毛の効率は、「競合吸収」を排除できる能力にあります。治療領域から一時的に血液を押し出すことで、システムはヘモグロビンを妨害物として除去し、レーザーエネルギーを毛包内のメラニンにほぼ排他的に集中させます。
浸透力向上のメカニズム
真空アシストが効率をどのように向上させるかを理解するには、治療領域の物理的状態をどのように操作するかを見る必要があります。
光路の物理的な短縮
真空吸引は皮膚を伸ばして薄くします。ハンドピースが接触すると、陰圧が皮膚を引き込み、治療ウィンドウに押し付けます。
これによりターゲットが光源に近づきます。この物理的な伸展により、真皮層が大幅に薄くなります。その結果、毛根はレーザー出力に物理的に近づきます。
組織が少ないということは散乱が少ないということです。レーザーパルスが組織を通過する距離が短くなるため、ビームの発散と散乱が少なくなります。これにより、毛根に高密度のエネルギーが到達することが保証されます。
競合吸収の低減
ヘモグロビンは競合する発色団です。標準的なレーザー治療では、血管中のヘモグロビンがレーザーエネルギーの一部を吸収します。これは、毛髪用のエネルギーを「盗み」、周囲の皮膚を不必要に加熱します。
真空圧は局所的な血液を押し出します。吸引は皮下組織と血管に圧迫効果を生み出します。これにより、血液が一時的に治療ゾーンから押し出されます。
エネルギーはメラニンにのみ集中します。ヘモグロビンが経路から除去されると、レーザーエネルギーは血液と毛髪の間で分割されなくなります。エネルギー供給は毛包内のメラニンに非常に特異的になり、毛根への熱影響を最大化します。
トレードオフの理解
真空アシストは効率を大幅に向上させますが、管理する必要のある特定の運用上の考慮事項も導入します。
完全な密閉の必要性
効率は接触の完全性に依存します。血液の押し出しと皮膚の薄化が発生するには、真空シールを皮膚に対して完全に維持する必要があります。
吸引の喪失はパラメータを変更します。パルスの間にハンドピースがシールを失うと、皮膚はすぐにリラックスし、血液が戻ります。これにより、治療中の組織の光学特性が効果的に変化し、その特定のパルスの有効性が低下する可能性があります。
高出力と安全性のバランス
真空はより高いエネルギーの使用を可能にします。この技術を利用するシステムは、しばしば高出力(例:3000W)と組み合わせて使用されます。真空はここで安全性を可能にするものです。血液を押し出さない場合、そのような高エネルギーを供給すると、周囲の皮膚に過度の熱損傷を引き起こす可能性があります。
副作用の軽減。血管からエネルギーをそらすことで、この技術は、高出力設定を使用しても、浮腫(腫れ)や紅斑(赤み)などの一般的な治療後の問題を軽減します。
目標に合わせた適切な選択
レーザーシステムを評価する際は、真空技術が特定の臨床目標にどのように適合するかを理解してください。
- 主な焦点が治療速度の場合:真空アシストにより、パルスあたりのエネルギー吸収率が高まり、標準の6〜8セッションから3〜5セッションに総セッション数を減らすことができます。
- 主な焦点が患者の安全性の場合:ヘモグロビンの押し出しは、非ターゲット加熱を最小限に抑え、火傷や術後の炎症のリスクを大幅に軽減します。
真空アシスト技術は、皮膚をレーザーエネルギーに対してより透明な媒体に変え、高出力パルスが最大の精度と最小限の無駄で配信されるようにします。
概要表:
| 特徴 | 従来のダイオードレーザー | 真空アシストダイオードレーザー |
|---|---|---|
| エネルギー吸収 | メラニンとヘモグロビンの間で分割される | ほぼ排他的にメラニンに集中する |
| 光路 | 厚い真皮を通る長い経路 | 皮膚の伸展/薄化による短い経路 |
| エネルギー密度 | ビーム散乱による中程度 | 組織の発散低減による高 |
| 患者の快適性 | 組織内の熱感覚が高い | 浮腫および紅斑のリスクが低い |
| 治療サイクル | 標準6〜8セッション | 加速3〜5セッション |
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参考文献
- Bonnie Koo, Christopher B. Zachary. A comparison of two 810 diode lasers for hair removal: Low fluence, multiple pass versus a high fluence, single pass technique. DOI: 10.1002/lsm.22226
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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