QスイッチNd:YAGレーザーは、選択的光熱分解の原理に基づいて動作し、2つの異なる波長を使用して、特定の生理学的深さにある色素を標的とします。532nmの波長は、表皮の表層性病変の治療のために高い吸収率を持つように設計されており、一方、1064nmの波長は、表面の色素をバイパスして、深部にあるメラニンやタトゥーを破壊します。
主な違いは、吸収率と浸透深度のトレードオフにあります。532nmの波長は表面の色素を積極的に標的としますが、深達度が不足しています。一方、1064nmの波長は、深部真皮の問題に安全に到達して治療するために、表層の吸収率を犠牲にします。
相互作用のメカニズム
これらのレーザーが色素沈着をどのように除去するかを理解するには、光が皮膚の層とどのように相互作用するかを理解する必要があります。QスイッチNd:YAGシステムにより、施術者は病変の深さに合わせて波長を切り替えることができます。
選択的光熱分解の原理
両方の波長がこのメカニズムに依存しています。レーザーはナノ秒パルスでエネルギーを供給し、標的(メラニン)を非常に急速に加熱して破壊します。
エネルギーが非常に迅速に供給されるため、標的は周囲の正常な組織に過度の熱を伝達することなく破壊されます。これにより、スポットを除去しながら皮膚の完全性が維持されます。
532nm波長:表層の専門家
この波長は、主レーザービームの周波数倍増によって生成されます。皮膚表面にある標的に対して非常に強力です。
高いメラニン吸収率
532nmの波長は、メラニンに対して非常に高い吸収率を持っています。これにより、表皮(皮膚の最上層)にある色素を「掴む」のに非常に効率的です。
ヘモグロビンの標的化
メラニンに加えて、この波長はヘモグロビンにもよく吸収されます。これにより、日光ダメージに関連することが多い血管成分に対処できます。
理想的な応用
その浅い浸透深度と高い吸収率により、532nmは表層性病変の治療に最適なツールです。これには、顔、首、手の甲に見られる一般的な問題であるシミ(日光性黒子)、そばかす、老人性色素斑などが含まれます。
1064nm波長:深部の専門家
1064nmの設定は、Nd:YAGレーザーのネイティブ波長です。その物理的特性により、表面を無視して皮膚の基盤内で機能することができます。
深部真皮への浸透
より長い波長は、生体組織により深く浸透します。1064nmの波長は、表皮を通過し、真皮の深部まで到達することができます。
低い表皮吸収率
特に、この波長は532nmと比較して、表皮メラニンに対する吸収率が低いです。表皮の最上層を比較的妨げられることなく通過します。
理想的な応用
これは、深部の色素沈着の治療の標準です。真皮メラノサイトーシス(皮膚の深層に閉じ込められた色素)や、真皮の深部に存在する濃いタトゥーインクの除去に必要です。
トレードオフの理解:安全性と肌の色調
間違った波長を選択すると、効果のない治療や皮膚の損傷につながる可能性があります。波長と肌の色調の関係は、最も重要な安全要因です。
熱損傷のリスク
532nmはメラニンに容易に吸収されるため、表面でかなりの熱を発生させます。濃い肌の色調(表面のメラニンが多い)に使用すると、火傷や水ぶくれを引き起こす可能性があります。
炎症後色素沈着(PIH)の最小化
1064nmの波長は、濃い肌の色調(スキンのカラー)のゴールドスタンダードとして広く認識されています。
表皮のメラニンをバイパスするため、表面への熱損傷を最小限に抑えます。これにより、PIH(レーザー治療自体が新しいシミを形成する副作用)のリスクが大幅に軽減されます。
目標に合わせた正しい選択
正しい波長の選択は、色素の深さと患者の肌のタイプに完全に依存します。
- 表層のクリアリングが主な焦点の場合:532nm波長は、明るい肌から中程度の肌の色調のシミやそばかすに対して最も高いクリアリング率を提供します。
- 深部色素または安全性が主な焦点の場合:1064nm波長は、真皮の問題(肝斑やタトゥーなど)に必要であり、表面の損傷を避けるために濃い肌の患者にとって最も安全なオプションです。
波長選択の精度により、周囲の皮膚を無傷のまま、色素を破壊することができます。
概要表:
| 特徴 | 532nm波長 | 1064nm波長 |
|---|---|---|
| 皮膚の深さ | 表層(表皮) | 深部(真皮) |
| メラニン吸収率 | 高(積極的) | 低(表面をバイパス) |
| 主な標的 | そばかす、シミ、老人性色素斑 | タトゥー、肝斑、真皮色素 |
| 最適な肌タイプ | 明るい肌から中程度の肌の色調 | すべてのタイプ(濃い肌にも安全) |
| 主要メカニズム | 周波数倍増ビーム | ネイティブNd:YAGビーム |
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参考文献
- Shinpei Okawa, Miya Ishihara. Numerical Simulation of Photoacoustic Effect and Its Possibility of Applications to Diagnostic Imaging and Treatment Support. DOI: 10.2530/jslsm.jslsm-40_0033
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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