Pneumatic Skin Flattening (PSF) デバイスの主なメカニズムは、吸引による負圧を適用して皮膚の物理的構造を操作することです。 特定のチャンバー内に真空を生成することにより、デバイスは皮膚を持ち上げ、透明なサファイアウィンドウにしっかりと圧縮します。この物理的な作用は、自然な神経による痛みの抑制をトリガーし、レーザー伝達を改善するために一時的に組織組成を変化させるという 2 つの異なる機能を提供します。
PSF デバイスは、化学物質ではなく物理的な圧縮を利用することにより、「ゲートコントロール理論」を活用して痛みの信号をブロックし、同時に血液を排出して、レーザーエネルギーが周囲の組織ではなく毛包に吸収されるようにします。
神経学的メカニズム:自然な痛みの抑制
機械受容器の活性化
吸引チャンバーが皮膚をサファイアウィンドウに引き上げると、顕著な触覚圧が生じます。
この物理的な圧縮は、皮膚内に位置する特定の圧受容器(機械受容器)を活性化します。
ゲートコントロール理論の活用
これらの受容器の刺激は、痛みのゲートコントロール理論に基づいて機能します。
圧力信号は、痛みの信号が到達する前に、高速伝導神経線維に沿って脊髄の後角に到達します。
その結果、これらの圧力信号は、脳への痛みのインパルスの伝達を効果的に抑制し、急性の熱や痛みの感覚を圧力の感覚に置き換えます。
光学メカニズム:エネルギー配信の最適化
ヘモグロビンの干渉の最小化
血液中のヘモグロビンは「競合する発色団」であり、レーザーエネルギーを吸収するために毛包と競合します。
PSF デバイスの負圧は、治療領域から一時的に血液を排出します。
ヘモグロビンの存在を減らすことにより、デバイスは、血液の加熱に浪費されるのではなく、より多くのレーザーエネルギーが毛包内のターゲットメラニンに到達することを保証します。
熱損傷の低減
吸引作用は皮膚を伸ばし、表皮のメラノサイト(色素細胞)の密度を低下させます。
この伸展により、表面の色素濃度が低下し、レーザーエネルギーが皮膚自体による吸収を少なくして通過できるようになります。
このメカニズムは、熱損傷、赤み、表面の火傷のリスクを大幅に最小限に抑えます。
運用ダイナミクスの理解
物理的接触の必要性
非接触冷却方法とは異なり、PSF は完全に機械的な真空シールに依存しています。
必要な負圧を生成するには、ハンドピースを皮膚に完全に接触させる必要があります。
化学麻酔の不在
メカニズムは痛みを軽減するために物理的な圧力に依存しているため、局所麻酔薬や化学的冷却の必要がなくなります。
これにより、化学反応や麻酔クリームに関連する変数が排除され、圧力に対する体の神経応答のみに依存します。
目標に合わせた適切な選択
PSF 技術が臨床的または個人的な要件に適合するかどうかを判断するには、次の結果に基づいた違いを検討してください。
- 主な焦点が化学物質の回避である場合: PSF メカニズムは、局所麻酔薬ではなく体の自然な圧受容器を利用することにより、薬物フリーの痛み管理ソリューションを提供します。
- 血管領域への有効性が主な焦点である場合: 真空が血液を排出する能力はヘモグロビンの吸収を減らし、高血管性が通常レーザーエネルギーを妨げる領域で非常に効果的です。
PSF デバイスは、レーザー脱毛を純粋な熱的手順から、結果を最適化するために痛みと組織密度を積極的に管理する物理機械的プロセスに変えます。
概要表:
| メカニズムの特徴 | PSF アクション | 処置への利点 |
|---|---|---|
| 神経応答 | 機械受容器を活性化する | 自然な痛みの抑制(ゲートコントロール理論) |
| 光学性能 | 組織からヘモグロビンを排出する | 毛包によるエネルギー吸収を最大化する |
| 皮膚密度 | 表皮のメラノサイトを伸ばす | 熱損傷と表面の火傷を最小限に抑える |
| 痛みの管理 | 物理的な真空圧縮 | 局所麻酔薬の必要性を排除する |
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参考文献
- Eric F. Bernstein. Pneumatic skin flattening reduces pain during laser hair reduction. DOI: 10.1002/lsm.20616
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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