医療グレードの導電性超音波カップリングゲルは、レーザーまたはIPLプローブと患者の皮膚の間の必須の物理的インターフェースとして機能します。その主な技術的機能は、絶縁空気の隙間をなくし、屈折による光エネルギーの損失を最小限に抑え、表皮を熱損傷から保護するための重要な冷却層を提供することです。
コアの要点 ゲルは、光学的ブリッジと熱シールドの両方として機能します。光伝達を最適化し、表面熱を放散することにより、患者の安全性や快適性を損なうことなく、標的組織へのより高いエネルギー配信を可能にします。
エネルギー伝達の最大化
レーザーまたはIPL治療の効率は、表面で失われるエネルギー量に対して、実際に標的のクロモフォア(毛包、血管、または色素)に到達するエネルギー量がどれだけであるかによって定義されます。
空気の隙間の排除
硬いプローブと人間の皮膚の質感の間には、自然に微細な空気のポケットが存在します。
空気は絶縁体および散乱媒体として機能し、光が効率的に組織に侵入するのを妨げます。
ゲルはこれらの不均一性を埋め、直接的なエネルギー結合を保証する連続媒体を作成します。
屈折と反射の低減
光が空気から皮膚に入るとき、密度の違いにより光が曲がり(屈折し)、跳ね返り(反射し)ます。
屈折損失として知られるこの現象は、治療に利用可能なエネルギーを大幅に低下させます。
ゲルは皮膚の光学特性に近い特性を持ち、遷移を滑らかにし、光が水平方向に散乱するのではなく垂直方向に浸透するようにします。
表皮の保護
目標は皮膚の下の標的を加熱することですが、火傷や副作用を防ぐために表面(表皮)を冷たく保つ必要があります。
物理的冷却(ヒートシンク)
光が皮膚を通過すると、熱が発生します。
ゲルは表面からのこの過剰な熱エネルギーを吸収し、「ヒートシンク」として機能します。
冷却されたゲルを使用すると、この効果がさらに高まり、皮膚表面での熱蓄積に対する能動的なバリアを提供します。
患者の快適性の向上
レーザー処置における痛みは、主に皮膚神経終末の急速な加熱によって引き起こされます。
表面温度を低く保つことで、ゲルは熱感を大幅に軽減します。
これにより、患者にとって耐え難い経験になることなく、効果的なエネルギー設定を使用できます。
運用上のトレードオフの理解
カップリングゲルはほとんどの接触ベースのシステムに必要ですが、媒体の不適切な管理は最適でない結果につながる可能性があります。
熱飽和のリスク
ゲルは時間とともに皮膚とプローブチップの両方から熱を吸収します。
ゲルを補充せずに広い範囲を治療した場合、ゲルが暖かくなり、保護的な冷却特性を効果的に失う可能性があります。
気泡の影響
ゲルが不注意に塗布されたり、過度に攪拌されたりすると、媒体内に気泡が形成される可能性があります。
これらの気泡は、ゲルが解決しようとしている屈折と散乱の問題を再び導入し、皮膚に「ホットスポット」を引き起こす可能性があります。
臨床応用の最適化
カップリングゲルの使用は単なる処置手順ではなく、デバイスの安全性と有効性を制御する変数です。
- 治療効果が最優先の場合:空気の隙間を完全に排除するために十分な厚さのゲルを塗布し、標的組織への光子の伝達を最大化してください。
- 患者の安全性と快適性が最優先の場合:冷却されたゲルを使用し、より大きな治療中に頻繁に補充して、一貫した熱バリアを維持してください。
このインターフェースを正しく管理することで、物理法則ではなく臨床状態と戦っていることを保証します。
概要表:
| 主な機能 | 技術的利点 | 臨床的影響 |
|---|---|---|
| エネルギー結合 | 空気の隙間を排除し、屈折を低減 | 標的へのエネルギー浸透を最大化 |
| 熱保護 | 表皮のヒートシンクとして機能 | 火傷や皮膚表面の損傷を防ぐ |
| 患者の快適性 | 表面熱を放散 | 痛みを軽減し、より高い設定を可能にする |
| 光学的ブリッジ | 皮膚の密度特性に一致 | 水平方向の光散乱を防ぐ |
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参考文献
- Deniz Aksu Arıca, Sevgi Bahadır. The first-year experience of a university hospital laser unit. DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.21284
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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