絶縁されていないマイクロニードル電極は、先端だけでなく針本体の全長に沿ってエネルギーを放出するため、フラクショナルマイクロニードル高周波(FMRF)において明確な利点を提供します。このユニークな設計により、より広く、より表層的なマイクロ熱ゾーン(MTZ)が作成され、熱エネルギーが複数の組織層に均一に分布し、より包括的な再構築効果が得られます。
絶縁されたニードルが特定の深さをターゲットにするのに対し、絶縁されていない電極は体積加熱を提供します。これにより、電磁パルスが真皮全体で一貫して作用し、処置中に治療される組織の総体積が最大化されます。
全長エネルギー配信のメカニズム
体積加熱
絶縁されていないニードルは、皮膚表面の挿入点から末端の先端まで導電性があります。
これにより、体積加熱が可能になり、組織の連続した垂直コラムが同時に治療されます。
均一なパルス分布
ニードルは全長にわたってアクティブであるため、電磁パルスはターゲット組織層全体でより均一に作用します。
これにより、ニードルの貫通の垂直深度内に未治療の隙間が生じる可能性が低くなります。
皮膚再構築の臨床的利点
より広いマイクロ熱ゾーンの作成
この設計により、絶縁された先端によって作成される焦点と比較して、より広いマイクロ熱ゾーン(MTZ)が形成されます。
これらのより広いゾーンにより、1回のパスで治療される組織表面積の割合が高くなります。
一貫した熱損傷
表層と深層の両方に同時にエネルギーを供給することにより、絶縁されていないニードルは熱損傷の一貫性を向上させます。
この包括的な凝固は、強力な創傷治癒反応を引き起こし、全体的な臨床的再構築効果を高めます。
トレードオフの理解
表皮への曝露と保護
ニードルの種類間の安全性プロファイルの違いを理解することが重要です。
絶縁された先端は保護コーティングを備えており、表皮を温存し、エネルギーを深部真皮にのみ供給してダウンタイムを最小限に抑えます。
対照的に、絶縁されていないニードルは、真皮だけでなく表皮にも直接熱を供給します。これにより、治療される組織の体積は増加しますが、表面の熱損傷の可能性が高くなり、回復時間が長くなる可能性があります。
目標に合わせた適切な選択
適切な電極の選択は、積極的な治療の必要性と患者のダウンタイムへの耐性のバランスをとることに依存します。
- 主な焦点が組織凝固の最大化である場合:絶縁されていないニードルを使用して、連続した熱コラムとより広いマイクロ熱ゾーンを作成し、積極的な再構築を行います。
- 主な焦点が表面の副作用の最小化である場合:絶縁されていないニードルには絶縁された先端のような表皮保護がないため、表面の火傷を防ぐためにエネルギー設定を慎重に管理する必要があることを認識してください。
最終的に、臨床目標が真皮全体、そして潜在的には表皮の深さ全体にわたって均一で高体積の加熱を必要とする場合、絶縁されていない電極が優れた選択肢となります。
概要表:
| 特徴 | 絶縁されていないマイクロニードル | 臨床的利点 |
|---|---|---|
| エネルギー配信 | ニードルシャフト全体の導電性 | 組織層全体での均一な体積加熱 |
| 熱ゾーン | より広いマイクロ熱ゾーン(MTZ) | 1回のパスあたりの治療済み組織体積を最大化 |
| 治療深度 | 表層と深層の同時加熱 | 包括的な真皮および表皮の再構築 |
| 皮膚反応 | 連続した垂直凝固コラム | 強力な創傷治癒とコラーゲン刺激 |
| 主な目標 | 組織凝固の最大化 | 集中的な再構築のための積極的な治療 |
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参考文献
- Jihee Kim, Ju Hee Lee. Laser-assisted Delivery of a Combined Antioxidant Formulation Enhances the Clinical Efficacy of Fractional Microneedle Radiofrequency Treatment: A Pilot Study. DOI: 10.25289/ml.2021.10.3.161
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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