1320 nm波長レーザーは、皮膚の基盤を再構築するために設計された深部作用型熱 agente として機能します。代替波長(1440 nmなど)よりも水の吸収率が低いため、表層を迂回して深部真皮に浸透します。そこに到達すると、熱エネルギーを発生させてコラーゲン線維を凝固させ、治癒反応を誘発して新しいコラーゲンを生成し、深いしわや皮膚のたるみを解消します。
コアの要点 1320 nmレーザーは、深度と熱強度のバランスをとる能力によって定義されます。表面吸収率の高さを犠牲にして深部真皮に到達し、そこで新生コラーゲン生成(新しいコラーゲン生成)を刺激して、内側から皮膚を引き締め、構造的な線を滑らかにします。
浸透のメカニズム
吸収が深度を決定する
1320 nm波長が深部リモデリングに効果的な理由を理解するには、水との関係を見る必要があります。
1320 nm波長は、1440 nm波長と比較して水の吸収率が低いです。
皮膚上層の水分にすぐに吸収されないため、エネルギーはより遠くまで伝わります。これにより、レーザーは皮膚の構造的完全性にとって重要なゾーンである深部真皮にアクセスできます。
熱凝固
レーザーエネルギーが深部真皮に到達すると、その主な作用機序は熱凝固です。
レーザーは、これらの深層にある既存のコラーゲン線維を加熱します。この制御された熱効果がリモデリングプロセスの触媒となります。
生物学的反応と結果
新生コラーゲン生成の誘発
コラーゲン線維の即時の凝固は、生物学的修復信号をトリガーします。
体は、この熱効果を「制御された損傷」として認識し、新生コラーゲン生成、つまり新しいコラーゲンの合成を開始することで応答します。
これは一時的な腫れ効果ではなく、体が構造サポートマトリックスを積極的に再構築する長期的な生理学的変化です。
構造的欠陥の標的化
このリモデリングは皮膚の深部で行われるため、臨床結果は表層的ではなく構造的です。
このプロセスは、特に深いしわを大幅に改善するために利用されます。
さらに、新しいコラーゲン生成による引き締め効果は、皮膚のたるみに対処し、表層的な治療では達成できない引き締め効果を提供します。
トレードオフの理解
深度対表面精度
1320 nmレーザーは深部リモデリングに優れていますが、その物理学に内在するトレードオフを認識することが重要です。
設計上、この波長は1440 nm波長よりも水への吸収率が低いです。
これは、表皮の最上層での高い吸収率を必要とする非常に表層的な質感の不均一性の治療には効果が低いことを意味します。その有用性は、表面の研磨ではなく、体積加熱と深部構造修復が目標である場合に最大化されます。
目標に合わせた適切な選択
1320 nmレーザーの有用性は、治療しようとしている特定の病状に完全に依存します。
- 主な焦点が深いしわの修正である場合:1320 nm波長は、深い線が始まる深さでコラーゲン合成を刺激するため、理想的です。
- 主な焦点が皮膚の引き締め(たるみ)である場合:この波長は、真皮マトリックスを引き締めてたるみを軽減するために必要な深部熱凝固を提供します。
最終的に、1320 nmレーザーは基盤修復のためのツールであり、深部真皮から上に向かって皮膚の構造を再構築します。
概要表:
| 特徴 | 1320 nmレーザーの特性 |
|---|---|
| 主な標的 | 深部真皮(構造サポート) |
| メカニズム | 熱凝固と新生コラーゲン生成 |
| 水の吸収 | 低い(1440 nmよりも深い浸透を可能にする) |
| 主な利点 | 深いしわの軽減、皮膚の引き締め、構造修復 |
| 理想的な応用 | 皮膚のたるみと基盤となる真皮のリモデリング |
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参考文献
- А. А. Кубанова, Natalia Mikhailova. Skin rejuvenation with the use of fractional photothermolysis(MultiPlex technology) in a combination with the CAP system. DOI: 10.25208/vdv998
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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