知識 酒さ治療用レーザーシステムにおける選択的光熱分解の原理はどのように実装されていますか? | Precision Tech
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技術チーム · Belislaser

更新しました 2 days ago

酒さ治療用レーザーシステムにおける選択的光熱分解の原理はどのように実装されていますか? | Precision Tech


選択的光熱分解は、「標的特異的破壊」という前提で機能します。 酒さの文脈では、595 nmダイレーザーや1064 nm Nd:YAGレーザーのような専門システムは、血液中のオキシヘモグロビンに吸収されるように特別に調整されたコヒーレント光を放出します。この光は外側の皮膚層を無害に通過しますが、拡張した血管に急速に吸収され、熱エネルギーに変換されて血管を凝固・破壊します。

コアの要点 酒さを効果的に治療するには、周囲の皮膚を燃焼させることなく拡張した毛細血管を破壊する必要があります。選択的光熱分解は、血液細胞中の赤色色素(オキシヘモグロビン)にほぼ排他的に吸収される特定の波長の光を使用することでこれを達成します。この局所的な吸収により、血管壁の内部でのみ強力な熱が発生し、血管が収縮して消退する一方で、隣接する健康な組織は影響を受けません。

標的血管破壊のメカニズム

標的発色団の特定

レーザー治療の効果は、デバイスが発色団として知られる特定の標的を「認識」する能力にかかっています。

酒さの場合、主な発色団はメラニン(色素)ではなく、赤血球に含まれるオキシヘモグロビンです。

レーザーは、オキシヘモグロビンのピーク吸収スペクトルに一致する—595 nmまたは1064 nmのような—特定の波長を放出するように校正されています。

熱凝固

レーザーエネルギーが拡張した血管に到達すると、光エネルギーはすぐに熱エネルギー(熱)に変換されます。

この急速な加熱により、血管壁の熱凝固が起こります。

本質的に、血管は内側から封鎖され破壊されます。

健康な組織の保護

このプロセスの決定的な特徴は、周囲の正常な皮膚組織がこれらの特定の波長を吸収しないことです。

皮膚構造には標的発色団(オキシヘモグロビン)がないため、光はそれらを通過するか反射し、熱を発生させません。

これにより、破壊は血管病変に厳密に限定され、表皮と真皮は無傷のままになります。

エネルギーと時間の制御

パルス持続時間の役割

安全性を維持するためには、レーザーエネルギーはパルス幅として知られる特定の時間枠で供給される必要があります。

この持続時間は、血管の熱緩和時間に一致するように校正されています。

これにより、熱が周囲組織に拡散する前に、血管が破壊されるのに十分なエネルギーを吸収することが保証されます。

フルエンスのバランス調整

フルエンスとは、皮膚に供給されるエネルギー密度を指します。

治療の成功にはバランスが必要です。エネルギーは血管を凝固させるのに十分な高さでなければなりませんが、表面の火傷を防ぐのに十分な低くなければなりません。

パルス持続時間とともにフルエンスを調整することで、施術者は小さな表面毛細血管からより深い血管ネットワークまで、さまざまなサイズの血管を治療できます。

トレードオフの理解

波長の深さ対吸収率

異なる波長は、酒さの重症度に応じて異なる利点を提供します。

595 nmダイレーザーはオキシヘモグロビンに高度に吸収されるため、表層の赤みには優れていますが、浸透深度は限られています。

逆に、1064 nm Nd:YAGレーザーはより深く浸透してより大きく、より深い血管に到達しますが、同じ吸収率を達成するにはより高いエネルギーレベルが必要です。

紫斑のリスク

メカニズムには血液の急速な加熱が含まれるため、血管が破裂する前に耐えられるエネルギー量には物理的な限界があります。

エネルギーが過度に攻撃的に供給されると、単純な凝固ではなく、あざ(紫斑)を引き起こす可能性があります。

最新のシステムは、より長いパルス持続時間を使用して血管をよりゆっくりと穏やかに加熱することで、これを軽減しています。

目標に合わせた適切な選択

酒さのレーザー治療を評価する際には、使用される特定の技術が結果を決定します。

  • 表層の赤みに主に焦点を当てる場合: 595 nmパルスダイレーザーを優先してください。その波長は、表層の血管による高い吸収率に最適化されています。
  • 深い、目に見える静脈に主に焦点を当てる場合: 1064 nm Nd:YAGシステムを優先してください。これは、より大きく、より深い血管構造を収縮させるために必要な浸透深度を提供します。

酒さ治療の最終的な成功は、熱が必要な場所—血管の内部であり、皮膚上ではない—でのみ生成されることを保証するために、正確な波長選択にかかっています。

概要表:

特徴 595 nmパルスダイレーザー 1064 nm Nd:YAGレーザー
主な標的 表層の毛細血管 深い血管構造
吸収率 非常に高い(オキシヘモグロビン) 中程度(より深い浸透)
最適な用途 表層の赤み 大きく、目に見える静脈
メカニズム 急速な熱凝固 深い熱破壊

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参考文献

  1. А. А. Кубанова, YU. B. Makhakova. Rosacea: diagnostics and treatment. DOI: 10.25208/0042-4609-2015-91-4-27-35

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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