Diffractive Lens Array(DLA)は、臨床グレードのピコ秒レーザーの出力を変換する重要な光学モディファイアとして機能します。 DLAは、均一なフラットビームでエネルギーを照射するのではなく、レーザーエネルギーを高強度のマイクロビームのパターンに集中させます。この集中的な照射メカニズムにより、皮膚表面を剥離することなく、皮膚の表面下に正確かつ制御された圧力誘発性損傷ゾーン(空胞として知られています)が生成されます。
コアテイクアウェイ DLAは、レーザーエネルギーをサブサーフェス空胞を生成する機械的ストレスに変換することによって機能します。この微細な損傷は、ケラチノサイトによるケモカインと成長因子の放出という特定の生物学的カスケードを誘発します。これにより、効果的な瘢痕リモデリングのために、III型コラーゲン、弾性線維、ムチンの再生が促進されます。
作用機序
エネルギーの再分配
DLAの主な機能は、レーザービームを細分化することです。総エネルギーを、密に集束されたマイクロビームのグリッドに再分配します。
これにより、低レベルの背景エネルギー領域に囲まれた、非常に高強度の領域が作成されます。これにより、レーザーは表皮または真皮層に、ピンポイントの精度で深く浸透することができます。
空胞形成
これらの高強度のマイクロビームが組織と相互作用すると、従来の意味での皮膚のやけどは起こりません。代わりに、空胞形成を誘発します。
これらの空胞は、プラズマの急速な膨張(レーザー誘発性光破壊として知られる)によって作成される微細な損傷ポケットです。この物理的な破壊は内部で発生し、皮膚表面はほとんど無傷のままです。
生物学的応答
細胞シグナル伝達の刺激
空胞の形成は、皮膚細胞にとって強力な「目覚まし」として機能します。制御された損傷は、ケラチノサイト(表皮の主要細胞)を刺激します。
これらの細胞が活性化されると、生物学的シグナルのカスケードが放出されます。これらには、治癒プロセスを開始するためのメッセンジャーとして機能するケモカイン、サイトカイン、およびさまざまな成長因子が含まれます。
真皮のリモデリングと再生
これらの生物学的シグナルの放出は、皮膚の構造コンポーネントに直接影響を与えます。それらはIII型コラーゲンと弾性線維の再生を促進します。
さらに、このプロセスはムチンの沈着を刺激します。新しいコラーゲン、エラスチン、ムチンの組み合わせ効果により、真皮が厚くなり滑らかになり、ニキビ跡の充填と見た目の軽減に不可欠です。
トレードオフの理解
機械的損傷 vs. 熱的損傷
DLAメカニズムと他のフラクショナル技術を区別することが重要です。ポインセチアレーザーやフラクショナルCO2などのシステムは、修復をトリガーするために熱ゾーン(熱損傷)または物理的アブレーション(組織除去)を作成することに依存していますが、DLAは機械的衝撃波と空胞化に依存しています。
生物学的応答への依存
DLA治療はケモカインとサイトカインのカスケードに大きく依存しているため、臨床結果は、これらのシグナルを生成する患者の生物学的能力に依存します。
無傷の組織の貯蔵庫から再生を強制するために瘢痕組織を物理的に除去するアブレイティブCO2レーザーとは異なり、DLAは「内側から外側へ」組織をリモデリングする身体に依存しています。これにより、通常はダウンタイムが少なくなりますが、より積極的なアブレイティブ処置で見られる包括的なリモデリングを達成するには、複数のセッションが必要になる場合があります。
目標に合わせた最適な選択
皮膚の若返りと瘢痕治療のためのレーザー技術を評価する際には、必要な損傷のメカニズムに応じて選択が異なります。
- ダウンタイムを最小限に抑えながら、深い瘢痕のリモデリングを最優先する場合: DLAを搭載したピコ秒レーザーを優先してください。これらは、皮膚バリアを破ることなくサブサーフェス空胞化を通じてIII型コラーゲンと弾性線維を刺激します。
- 表面の質感と製品デリバリーを最優先する場合: ポインセチアレーザーなどの非アブレイティブフラクショナルデバイスを検討してください。これらは、活性血清やエクソソームの浸透を強化するマイクロチャネルを作成します。
- 重度の質感補正を最優先する場合: フラクショナルCO2システムを評価してください。これらは、微細治療ゾーン(MTZ)を使用して組織を物理的に除去し、無傷の貯蔵庫からの表皮再生を加速します。
DLA治療の効果は、開いた傷のトラウマなしに、皮膚に強力な治癒反応を誘発する能力にあります。
要約表:
| 特徴 | DLAピコ秒レーザーメカニズム | 臨床的利点 |
|---|---|---|
| エネルギー照射 | 高強度のマイクロビームパターン | 正確でターゲットを絞った治療ゾーン |
| 組織相互作用 | サブサーフェス空胞形成(LIOB) | 表面アブレーションなし;ダウンタイム最小限 |
| 生物学的トリガー | ケモカインと成長因子の放出 | 加速された細胞修復シグナル伝達 |
| 真皮応答 | III型コラーゲンとムチンの再生 | 皮膚の質感と瘢痕リモデリングの改善 |
| 主な目標 | 機械的衝撃波刺激 | 皮膚バリアを維持した深いリモデリング |
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参考文献
- Rawaa Almukhtar. Expanding the Applications of Picosecond Lasers. DOI: 10.19080/jojdc.2018.01.555557
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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