フラクショナルCO2レーザーシステムの主な機能は、制御された光熱刺激を通じて体の自然な再生メカニズムをトリガーすることです。特定の光周波数(通常は10,600 nm)を照射することにより、システムは精密なマイクロサーマルゾーンを作成し、損傷した皮膚層を除去します。これにより、真皮内に制御された炎症反応が誘発され、新しいコラーゲン線維の生成が刺激され、老化組織が置き換えられ、弾力性が回復します。
コアインサイト:この技術は、表面を研磨するだけでなく、皮膚を構造的に再構築することによって機能します。微細な熱損傷チャネルを生成しながら、周囲の組織橋をそのまま残すことで、深部真皮に新鮮なコラーゲンで自己修復を強制し、深いしわやハリの低下に直接対処します。
作用機序
マイクロサーマルゾーンの作成
システムは、一度に皮膚表面全体を治療するわけではありません。代わりに、スキャン方法を使用して微細アブレーションゾーン(MAZ)またはマイクロサーマルゾーンを作成します。これらは、表皮から深部真皮まで伸びる熱影響の垂直カラムです。
光熱効果
レーザーエネルギーは組織内の水分に吸収され、強力な熱に変換されます。このプロセスは光熱効果を生み出し、ターゲットゾーン内の損傷または老化組織を瞬時に気化(アブレーション)します。同時に、気化せずに、すぐに周囲の領域に制御された熱エネルギーを供給します。
修復カスケードのトリガー
主な生物学的目標は、「制御された炎症反応」を誘発することです。熱による外傷は、体が創傷治癒プロトコルを活性化するように信号を送ります。これにより、線維芽細胞が新しいコラーゲン線維を生成するように刺激され、古い損傷した組織構造が徐々に置き換えられます。
「フラクショナル」の利点
健康な組織の維持
従来の完全アブレーションレーザーとは異なり、フラクショナルシステムはマイクロサーマルゾーンの間に未治療の健康な組織の橋を残します。この「フラクショナル」パターンは、安全性と有効性にとって重要です。
回復の加速
周囲の健康な組織がそのまま残っているため、生存可能な細胞の貯蔵庫として機能します。これにより、全視野アブレーションと比較して、再上皮化プロセスと術後の治癒が大幅に加速されます。周囲の組織の血流が維持されているため、虚血や壊死などの合併症のリスクが劇的に低下します。
トレードオフの理解
炎症の必要性
この治療の有効性は、体が炎症反応を起こす能力に完全に依存しています。この「制御された損傷」がなければ、コラーゲンの再生は起こりません。したがって、治療後の期間には、治癒メカニズムの一部として避けられない腫れや赤みが生じます。
深さとダウンタイム
フラクショナルアプローチは回復期間を短縮しますが、これは依然として組織を物理的に除去するアブレーション処置です。深いしわには、真皮中部へのより深いアブレーションが必要であり、これは自然に非アブレーション治療よりも激しい治癒段階と相関します。
目標に合わせた適切な選択
皮膚の老化治療を評価する際、フラクショナルCO2レーザーは特定の臨床目標を達成します。
- 主な焦点が深い構造的矯正である場合:このシステムは、損傷した組織を新しいコラーゲンで物理的に置き換えるため、深いしわや著しい弾力性の低下に最適です。
- 主な焦点が結果と安全性のバランスである場合:フラクショナル配信は中間的な解決策を提供し、アブレーションの効力と、血管の健康を確保するための未処理の組織橋の安全性を維持します。
フラクショナルCO2レーザーは、制御された熱損傷を使用して皮膚に再構築を促すことで、効果的に時計を巻き戻します。
概要表:
| 特徴 | メカニズムと機能 |
|---|---|
| 主な技術 | 10,600 nm 光熱刺激 |
| 作用方法 | 健康な組織橋を残す微細アブレーションゾーン(MAZ) |
| 生物学的影響 | 線維芽細胞を刺激するための制御された炎症反応を誘発する |
| 主な結果 | 深い構造的再構築と新しいコラーゲン線維の生成 |
| 回復プロファイル | 未処理の周囲組織による再上皮化の加速 |
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参考文献
- Tasya Wikassa, Menul Ayu Umborowati. Skin Aging Profile in Tertiary Hospital: a Descriptive Study. DOI: 10.20473/bikk.v34.1.2022.36-45
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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