主な作用機序は、光力学的および光音響的衝撃です。熱の蓄積に依存する従来のシステムとは異なり、非フラクショナルピコ秒レーザーは、極めて短いパルスでエネルギーを供給し、高圧ストレスを発生させます。この物理的な力が、周囲組織に大きな熱的損傷を与えることなく、タトゥーインクやメラニンなどの発色団を微細な断片に粉砕します。
非フラクショナルピコ秒システムは、光音響効果を利用して、色素をより小さな粒子に物理的に粉砕し、体の免疫システムが除去しやすくします。このメカニズムは、熱生成よりも構造破壊を優先し、効率を大幅に向上させながら、熱による副作用のリスクを低減します。
光力学的破壊の物理学
高圧ストレスの生成
これらのシステムの決定的な特徴は、極めて短いパルスでエネルギーを供給することです。
ターゲットをゆっくりと加熱するのではなく、この急速なエネルギー供給は、強烈な光音響効果を生み出します。これにより、皮膚の発色団内に高圧ストレスの衝撃波が発生します。
発色団の粉砕
このストレスは、ターゲット粒子の構造的完全性を克服します。
ターゲットがメラニンであれタトゥーインクであれ、機械的な力が粒子をはるかに小さな断片に粉砕します。これは、岩を加熱するのではなく、粉々に砕くようなものです。
生物学的応答
マクロファージによる除去の強化
発色団破壊の最終的な目標は、体による除去です。
ピコ秒メカニズムは著しく小さな断片を作成するため、体のマクロファージによって認識され、貪食されやすくなります。これにより、古い技術によって残された大きな塊と比較して、色素の除去がより効率的になります。
熱制御の重要な役割
熱拡散の最小化
従来のナノ秒レーザーは、光熱効果に依存することが多く、熱が周囲組織に浸透する可能性があります。
ピコ秒システムは、熱拡散が最小限で動作します。熱が広がる前にパルスが終了するため、エネルギーの影響はターゲットの色素に厳密に限定されます。
炎症後色素沈着(PIH)の軽減
熱の封じ込めは、重要な安全要因です。
周囲の皮膚への過剰な熱蓄積を防ぐことにより、これらのシステムは炎症後色素沈着(PIH)のリスクを大幅に低減します。これにより、色素沈着合併症を起こしやすい患者にとって、この技術は特に価値があります。
目標に合わせた適切な選択
色素またはタトゥー除去のためのレーザー技術を評価する際には、メカニズムを理解することが、ツールと臨床目標を一致させるのに役立ちます。
- 主な焦点が除去効率である場合:光力学的な粉砕により、ナノ秒の対製品よりもマクロファージが色素をより効果的に除去できる、より細かい粒子が作成されます。
- 主な焦点が患者の安全性である場合:熱拡散がないため、周辺の熱損傷が最小限に抑えられ、PIHのような有害反応のリスクが大幅に低減されます。
熱損傷ではなく光音響衝撃を利用することにより、非フラクショナルピコ秒レーザーは、発色団破壊のための正確で安全性の高いソリューションを提供します。
概要表:
| 特徴 | 非フラクショナルピコ秒レーザー | 従来のナノ秒レーザー |
|---|---|---|
| 主なメカニズム | 光力学的 / 光音響的 | 光熱(熱) |
| 色素への影響 | 微細な「ダスト」に粉砕 | より大きな「小石」に分解 |
| 熱損傷 | 最小限(ターゲットに限定) | 高い(組織への熱拡散) |
| 除去速度 | 速い(マクロファージにとって容易) | 遅い(大きな粒子) |
| PIHのリスク | 大幅に軽減 | 熱ストレスによるリスクが高い |
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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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