高周波(RF)は熱触媒として機能し、皮膚の構造的基盤を再構築します。線維症(ストレッチマーク)の治療において、RFは電磁波を利用して皮膚の深層を加熱し、即時のコラーゲン収縮を誘発し、血小板豊富血漿(PRP)による生物学的ブーストのために組織を準備する新しい線維の生成を促進します。
相乗効果の核心 RF技術は皮膚を引き締め、熱によるコラーゲン合成を誘発するために必要な物理的刺激を提供する一方、PRPは細胞を再生するために必要な生物学的燃料(成長因子)を供給します。この組み合わせは、単独では達成できないストレッチマークの根本原因である断裂した弾性線維に、より効果的に作用します。
作用機序
真皮の熱刺激
RFデバイスは、皮膚内で抵抗加熱効果を生み出すことによって機能します。電磁波は表面を迂回し、真皮深層を標的とします。
これらの深層の温度が摂氏50〜55度の重要な範囲に達すると、既存のコラーゲン線維の即時の収縮を引き起こします。これにより、ストレッチマークに伴うたるみに対応する即時の引き締め効果が得られます。
新合成の誘発
即時の引き締めを超えて、熱は制御された「損傷」信号を生成します。これは、体の修復メカニズムに新合成、つまり新しいコラーゲン構造の生成を開始するように信号を送ります。
このプロセスは、線維症の特徴である損傷した薄い組織を置き換える、新鮮な構造的枠組みを構築します。
PRPによる生物学的加速
RFが組織を刺激した後、PRPは皮内注射または経皮吸収によって導入されます。PRPは、患者自身の血液由来の成長因子が豊富に含まれています。
これらの成長因子は、結合組織の構築を担当する細胞である線維芽細胞を標的とします。
弾性線維の修復
ストレッチマークの決定的な特徴は、弾性線維の破裂です。PRPの存在は線維芽細胞の増殖を加速させ、線維芽細胞はこれらの断裂した弾性線維を修復するために機能します。
この相乗効果により、皮膚の質感が改善され、ハリが増し、ストレッチマークの目に見える外観が軽減されます。
トレードオフの理解
温度精度が重要
RFの効果は、特定の摂氏50〜55度の温度範囲に到達できるかどうかに大きく依存します。温度が低すぎると、コラーゲンは効果的に収縮またはリモデリングされません。
逆に、温度が制御されていない場合、周囲の健康な組織に熱損傷のリスクがあります。
送達方法が重要
RFは深層に作用しますが、フラクショナルまたはマイクロニードルRFデバイスが使用されない限り、皮膚表面を本質的に破壊するわけではありません。
したがって、PRPの送達方法は重要な変数です。非侵襲性RF後の単純な外用塗布は、皮内注射と比較して吸収率が低い可能性があります。
目標に合わせた適切な選択
ストレッチマークに対するRFとPRPの組み合わせの結果を最大化するために、特定の臨床目標を考慮してください。
- 主な焦点が皮膚の引き締めである場合: 深部真皮の加熱(摂氏50〜55度)が最大のコラーゲン収縮を刺激するように、RFコンポーネントを優先してください。
- 主な焦点が質感と修復である場合: 線維芽細胞の増殖と弾性線維の修復を最大化するために、PRPが注射または強化された吸収方法で送達されることを確認してください。
高周波による熱的再構築とPRPによる細胞再生を組み合わせることで、受動的な治癒プロセスを、皮膚の能動的な構造的改修へと変革します。
概要表:
| 特徴 | 高周波(RF)の役割 | 血小板豊富血漿(PRP)の役割 |
|---|---|---|
| 主な機能 | 熱触媒&構造再構築 | 生物学的燃料&細胞再生 |
| 作用機序 | 深部真皮加熱(摂氏50〜55度) | 線維芽細胞への成長因子送達 |
| 皮膚への影響 | 即時のコラーゲン収縮と引き締め | 断裂した弾性線維の修復 |
| 標的組織 | 深部真皮の構造的枠組み | 結合組織細胞(線維芽細胞) |
| 主な結果 | 皮膚のハリと密度の向上 | 皮膚の質感と生物学的修復の向上 |
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参考文献
- Dilip Kachhawa, Hemamalini Narasimha. Aesthetics in Geriatrics Using Plasma and Its Fractions in India. DOI: 10.47363/jcet/2020(2)116
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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