エネルギー伝達は選択的光熱分解のプロセスを通じて行われます。このプロセスでは、光エネルギーが標的組織に選択的に吸収され、熱に変換されます。脇毛の脱毛にロングパルス755nmアレキサンドライトレーザーを使用する場合、これは、毛包を熱的に破壊するために、例えば20msのパルス幅と16〜34 J/cm²のエネルギー密度などの特定のパラメータで光を照射することを含みます。これにより、表皮に爆発的な損傷を与えることなく毛包を破壊します。
コアの要点 ロングパルス755nmアレキサンドライトレーザーは、光を熱エネルギーに変換して毛包の再生能力を破壊することで機能します。脱毛には効果的ですが、大きなスポットサイズによって生成される熱は真皮深くまで拡散する可能性があり、汗腺に影響を与え、術後の発汗を変化させる可能性があります。
エネルギー照射のメカニズム
このレーザーがどのように効果的に脱毛するかを理解するには、パラメータがどのように生体組織と相互作用するかを見る必要があります。
熱エネルギーへの選択的変換
基本的なメカニズムは、光エネルギーの熱エネルギーへの選択的変換です。
レーザーは755nmの波長の光を発し、これは皮膚を通過して毛中のメラニンに吸収されます。
吸収されると、この光は熱に変わり、毛包の温度をその構造が損なわれる点まで上昇させます。
パルス幅の重要性
「ロングパルス」という側面は安全性にとって重要です。システムは通常、約20msのパルス幅を使用します。
毛包の熱緩和時間と一致またはそれを超えることにより、レーザーは熱エネルギーが毛包の生殖細胞にゆっくりと継続的に作用することを可能にします。
この制御された放出は、短いパルスが引き起こす可能性のある皮膚表面への「爆発的」な損傷を回避し、エネルギーが周囲の皮膚ではなく毛包の再生能力を破壊することを保証します。
エネルギー密度とスポットサイズ
照射される総エネルギーは、エネルギー密度(フルエンス)によって決まります。これは一般的に16〜34 J/cm²の範囲に設定されます。
同時に、均一な照射を保証するために、12.5mmのような大きなスポットサイズが使用されます。
より高いエネルギー密度は、毛包のより徹底的な熱破壊につながりますが、表面の損傷を防ぐために慎重にバランスを取る必要があります。
トレードオフの理解
主な目的は脱毛ですが、エネルギー伝達の物理学は、管理する必要のある副作用とリスクをもたらします。
熱拡散と汗腺
大きなスポットサイズ(12.5mm)を使用することの具体的な結果は、エネルギー浸透の深さです。
これにより均一なカバレッジが保証されますが、深部真皮にある汗腺に向かって熱が拡散する可能性が高まります。
この熱拡散は、これらの腺の機能を意図せず影響を与え、術後の局所的な発汗の変化につながる可能性があります。
有効性と皮膚の安全性のバランス
効果的な毛包破壊と組織損傷の間には、細い線があります。
特定の肌タイプに対してエネルギー密度が高すぎる場合、または患者にレーザーが不適切である場合、有害事象のリスクがあります。
これらのリスクには、過剰または誤った熱エネルギーによって引き起こされる火傷、色素沈着過剰(皮膚の黒ずみ)、または色素沈着低下(皮膚の白ずみ)が含まれます。
目標に合わせた適切な選択
ロングパルスアレキサンドライトレーザーの使用を評価する際は、特定の臨床的優先事項を考慮してください。
- 主な焦点が徹底的な脱毛である場合:十分な熱破壊を保証するために、エネルギー密度(16〜34 J/cm²の範囲内)を最適化するプロトコルを優先して、毛包の生殖細胞を破壊します。
- 主な焦点が副作用の最小化である場合:均一な加熱に必要な大きなスポットサイズは深い熱拡散を引き起こす可能性があり、汗腺の機能と発汗レベルに影響を与える可能性があることに注意してください。
治療の成功は、周囲の組織を保護しながら毛包を破壊するために、パルス持続時間とフルエンスを患者の生理機能に正確に一致させることに依存します。
概要表:
| パラメータ | 仕様 | 生物学的影響 |
|---|---|---|
| 波長 | 755 nm | 標的毛包破壊のための高いメラニン吸収 |
| パルス幅 | 20 ms | 皮膚表面の損傷を防ぐために熱緩和時間と一致 |
| エネルギー密度 | 16 - 34 J/cm² | 毛包生殖細胞への熱破壊のレベルを決定 |
| スポットサイズ | 12.5 mm | 均一なカバレッジを保証し、深い熱拡散を促進 |
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参考文献
- Josiane Hélou, Roland Tomb. Reversibility of hyperhidrosis post axillary depilatory laser. DOI: 10.1007/s10103-013-1404-4
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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