ピコレーザーシステムにおける1,064 nm波長の具体的な機能は、皮膚表面をバイパスし、高エネルギーパルスを真皮深層に直接照射することです。この波長は4ミリメートルまで浸透するため、表皮上層を損傷することなく、厚い傷跡の深部にある線維化や色素沈着を標的として分解することができます。
1,064 nm波長は、「表面のみ」の治療という問題を解決します。これは、硬い傷跡構造を再構築し、深いメラニンを破壊するのに十分な深さまで浸透しながらも、熱傷から皮膚表面を保護するのに十分安全であるという重要なバランスを達成することによって実現されます。
深部組織との相互作用のメカニズム
最大の浸透の達成
1,064 nm波長の決定的な特徴は、より短い波長では到達できない深さに到達できる能力です。より長い波長を利用することで、レーザーエネルギーは皮膚の深さ4mmまで浸透できます。
真皮深層の標的化
傷跡組織は、しばしば表面よりずっと下から発生します。この波長により、施術者は肥厚性瘢痕や深い色素沈着の根本原因が存在する真皮深層に正確にエネルギーを照射することができます。
高エネルギー密度
これらの深さで効果を発揮するため、レーザーは高エネルギーの深部浸透モードを使用します。この密度は、標的となる病変組織に到達する前にエネルギーが散逸しないようにするために不可欠です。
傷跡の構造的再構築
線維化の分解
深い傷跡、特に肥厚性瘢痕は、硬い線維構造で構成されています。1,064 nm波長は、これらの硬い構造を効果的に分解し、深部にある線維化に対する「ノミ」として機能します。
皮膚のコンプライアンスの改善
傷跡の深部にある密なコラーゲン束を物理的に破壊することにより、治療は皮膚のコンプライアンスを改善します。これにより、健康な皮膚の力学により近い、より柔らかく、より柔軟な組織が得られます。
深い色素沈着への対応
質感だけでなく、この波長は濃い色素沈着のある傷跡にも非常に効果的です。真皮深層にあるメラニンを標的とし、色素粒子を粉砕して、体が除去できるようにします。
安全性と表皮の保護
表皮のバイパス
1,064 nm波長の重要な利点は、より短い波長(532 nmなど)と比較して、メラニンによる吸収率が低いことです。これにより、ビームは表面損傷のリスクを最小限に抑えながら、メラニンが豊富な表皮を通過することができます。
肌の色が濃い肌タイプへの適合性
表面を傷つけないため、この波長は肌の色が濃い患者に特に適しています。Fitzpatrick肌タイプが高い患者に見られる一般的な副作用である、炎症後高色素沈着のリスクを軽減します。
トレードオフの理解
表面のピーリング効果の限界
1,064 nm波長は深部再構築に優れていますが、非常に表層的な質感の不均一性の治療には効果が限定的です。細かいしわや浅い表面の凹凸には、最適な結果を得るために、より短い波長が必要になる場合があります。
精度要件
レーザーは高エネルギーで深く浸透するため、正確な標的設定は必須です。深さ4mmでのエネルギー密度の管理ミスは、健康な深部構造に影響を与えることなく傷跡組織の分解を確実にするために、専門家による制御が必要です。
目標に合わせた適切な選択
傷跡修正のためのレーザープロトコルを評価する際、波長の選択が結果を決定します。
- 傷跡の厚みを減らすことが主な目的の場合:1,064 nm波長は、4mmの深さまで浸透し、傷跡の形状を保持している硬い線維化を分解するために不可欠です。
- 肌の色が濃い肌の傷跡の治療が主な目的の場合:この波長は、表面のメラニンをバイパスして、表皮を火傷させることなく深部の病変を治療するため、最も高い安全性プロファイルを提供します。
1,064 nm波長を選択することで、表面の磨きよりも、皮膚の基盤における構造的な修正を優先することになります。
概要表:
| 特徴 | 1,064 nm波長の能力 |
|---|---|
| 最大浸透深度 | 最大4.0 mm(真皮深層) |
| 主な機能 | 硬い線維化と深部にあるメラニンの分解 |
| 安全性プロファイル | 表皮吸収率が低く、Fitzpatrick IV-VIに安全 |
| 最適な用途 | 肥厚性瘢痕、深い色素沈着、構造的再構築 |
| 限界 | 表層の質感の問題には効果が限定的 |
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参考文献
- Kwang Hyeon Ahn, Seung Min Nam. Usefulness of a 1,064 nm Microlens Array-type, Picosecond-dominant Laser for Pigmented Scars with Improvement of Vancouver Scar Scale. DOI: 10.25289/ml.2019.8.1.19
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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