クライオゲンスプレー冷却(CSC)システムは、レーザーパルスが照射されるわずか数ミリ秒前に加圧された液体冷媒を急速に放出することに依存しています。連続的な熱伝導を使用する接触冷却とは異なり、CSCは液体の蒸発の原理を利用して、皮膚表面から瞬時に熱を抽出します。
主なポイント クライオゲンスプレー冷却は、より高いエネルギー密度と高速スキャンを可能にする優れた表皮保護を提供しますが、一般的に接触冷却の安定性と比較して、患者の痛みのスコアが高く、環境空気の乱れが大きくなります。
急速蒸発のメカニズム
瞬時の熱抽出
CSCシステムは、R134aなどのクライオゲンを治療領域に噴霧することによって機能します。
加圧容器から放出されると、液体は瞬時に気化します。
この相変化は、水ミストよりもはるかに高い速度で熱を吸収し、ミリ秒単位で表皮の温度を低下させます。
空間選択性
冷却バーストは非常に短く、レーザーパルスと同期しているため、正確な空間選択性を提供します。
冷却は、エネルギー配信直前のターゲット領域に厳密に限定されます。
これにより、術者はより高いエネルギー密度を使用して臨床効果を向上させながら、より遅い冷却方法では達成が困難な安全基準を維持することができます。
運用能力
高速スキャンへの適合性
CSCの技術アーキテクチャは、高速スキャンモードに最適化されています。
クーラントは物理的な接触ドラッグを必要とするのではなくバーストで適用されるため、レーザーハンドピースは摩擦や熱遅延なしに治療領域を高速で移動できます。
表皮保護
CSCの主な技術目標は、熱損傷から表皮を保護することです。
熱が当たる数ミリ秒前に「コールドシールド」を作成することにより、高出力レーザーエネルギーがターゲットの色素に浸透し、皮膚表面を焦がさないようにします。
トレードオフの理解
患者の快適性への影響
冷却効率にもかかわらず、主要な参照によると、CSCはしばしば痛みのスコアが高いことと関連しています。
このメカニズムは、突然の急激な温度低下を引き起こします。この急速な熱ショックは、接触冷却システムによって提供される段階的で連続的な感覚と比較して、患者にとってより不快になる可能性があります。
空気の乱れと煙管理
2つのシステムの間には、明確な空力学的違いがあります。CSCは、加圧スプレーによって作成される高速空気ジェットを伴います。
この乱気流は、治療部位の周りの空気を乱し、外科的煙を分散させる可能性があります。
対照的に、接触冷却は空気の乱れを最小限に抑えます。これにより、外科的煙が相互作用点の近くで安定し、局所排気装置の捕集効率が大幅に向上し、空気中の粒子が減少します。
目標に合わせた最適な選択
クライオゲンスプレーと接触冷却の選択は、速度と電力と、快適性と環境制御のどちらを優先するかによって異なります。
- 主な焦点が最大の効果と速度である場合:CSCは、ミリ秒単位の冷却応答が高速スキャンと高エネルギー密度をサポートするため、優れた選択肢です。
- 主な焦点が患者の快適性である場合:接触冷却は、痛みのスコアが高くなる突然の熱ショックを回避するため、好ましいです。
- 主な焦点が空気質管理である場合:接触冷却は、空気の乱れを最小限に抑え、煙排気システムの効率を向上させるため、推奨されます。
特定の処置強度と患者の許容要件に合致する冷却方法を選択してください。
概要表:
| 特徴 | クライオゲンスプレー冷却(CSC) | 接触冷却 |
|---|---|---|
| メカニズム | 急速な液体の蒸発(R134a) | 連続的な熱伝導 |
| 冷却速度 | ミリ秒単位の応答(瞬時) | 段階的かつ連続的 |
| エネルギー密度 | より高いエネルギー密度をサポート | 標準的なエネルギーレベル |
| 患者の快適性 | 低い(熱ショックの可能性) | 高い(安定した温度) |
| スキャン速度 | 高速スキャンに最適 | 物理的な摩擦による制限 |
| 空気質 | 高い空気の乱れ/煙の拡散 | 最小限の乱れ/安定した煙の捕集 |
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参考文献
- SNEHAL P. AMIN, David J. Goldberg. Clinical comparison of four hair removal lasers and light sources. DOI: 10.1080/14764170600717902
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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