MI-LIOBにおける高強度集光光学システムの主な機能は、レーザーエネルギーを極めて精密に透明または非吸収性の媒体に集中させることです。 ビームを特定の焦点に絞ることで、これらのシステムはマルチフォトン吸収と電子アバランチを引き起こすために必要な強い電界強度を生成し、最終的にプラズマを形成します。
エネルギー伝達を皮膚の色素沈着から切り離すことにより、この技術は焦点深度のみに基づいた精密な皮下治療を可能にします。このプロセスは、レーザーエネルギーを吸収するためにメラニンなどの発色団に依存しないため、すべての肌タイプで効果が保証されます。
作用機序
極端な電界の生成
光学システムの中心的な役割は、レーザーエネルギーを空間的に圧縮することです。レーザービームが、それ以外は透明または非吸収性の媒体に厳密に集束されると、焦点での強度が劇的に急上昇します。
この集中により、特定の標的深度に極端な電界強度が生成され、周囲の組織はほとんど影響を受けません。
アバランチ効果の誘発
電界強度が臨界閾値に達すると、マルチフォトン吸収として知られる現象が誘発されます。これは、単一の光子が分子に吸収される標準的な吸収とは異なります。
この吸収は、材料を急速にイオン化する連鎖反応である電子アバランチを引き起こします。このプロセスによりプラズマが形成され、組織内で望ましい光学的破壊(LIOB)が発生します。
臨床的意義
発色団からの独立性
従来のレーザー治療は、光を吸収して熱を発生させるために、メラニンやヘモグロビンなどの発色団に依存することがよくあります。この依存性により、患者の色素沈着に基づいた治療選択肢が制限されます。
MI-LIOBでは、高強度集光システムがこの依存性を排除します。生物学的効果は、組織が自然に光を吸収することによってではなく、集束された電界によって引き起こされる強制的な破壊によって生じます。
正確な深度局在化
破壊は電界が最も強い場所でのみ発生するため、治療は高度に局所化されます。効果は厳密にビームの焦点深度に限定されます。
これにより、施術者は表面やビームが通過する中間層を損傷することなく、組織内の特定の層を標的とすることができます。
含意の理解
普遍的な適用性
この文脈で高強度集光光学を使用することの最も重要な結果は、汎用性です。相互作用メカニズムは非線形であり、色素に依存しないため、すべての肌タイプに効果的です。
光学精度の必要性
システムは、生物学的吸収プロファイルではなく、焦点の幾何学的形状に完全に依存しています。したがって、プラズマの「火花」が意図した深度で正確に発生するように、光学システムは厳密な安定性を維持する必要があります。
目標達成のための適切な選択
MI-LIOB技術の有用性を最大化するために、臨床的または技術的な目標に基づいて以下を検討してください。
- 多様な肌タイプの治療が主な焦点である場合: この技術を利用してメラニンの制限を回避してください。効果は色素吸収ではなく、焦点メカニクスによって推進されます。
- 深度の精度が主な焦点である場合: 集光システムを利用して、透明な上層組織の完全性を維持しながら、特定の皮下層を標的とします。
焦点深度をマスターすることで、患者の生物学とは無関係に、治療領域を完全に制御できます。
概要表:
| 特徴 | MI-LIOBにおける機能 | 臨床的利点 |
|---|---|---|
| エネルギー集中 | 特定の焦点でレーザーエネルギーを空間的に圧縮する | 表面損傷のない精密な皮下標的化 |
| 電界強度 | マルチフォトン吸収を誘発するために極端な電界を生成する | 治療効果と組織の色素沈着を切り離す |
| プラズマ形成 | 電子アバランチと光学的破壊を誘発する | すべての肌タイプ(Fitzpatrick I-VI)に効果的 |
| 深度局在化 | 相互作用をビームの焦点深度に厳密に限定する | 周囲の組織や中間層を保護する |
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参考文献
- Lunardi Bintanjoyo, Diah Mira Indramaya. Application of Picosecond Laser in Dermatology. DOI: 10.20473/bikk.v35.2.2023.158-162
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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