中心となる技術的根拠は、熱伝達の最適化です。トリプルパルススタッキング方式では、特定のスポット内でエネルギーを段階的に蓄積させ、真皮深層のコラーゲン変性に必要な閾値に到達させることができます。同時に、ペインティングスタイルスキャニング技術により、この熱効果がシームレスに分布され、未治療の隙間を防ぎ、均一な効果を保証します。
エネルギーの深さと表面被覆を切り離すことにより、この組み合わせ方式は、自然に見える結果に必要な均一性を犠牲にすることなく、深い組織のリモデリングが行われることを保証します。
トリプルパルススタッキングのメカニズム
段階的なエネルギー蓄積
3回の連続パルスをスタッキングする主な目的は、制御された加熱です。表面を損傷する可能性のある単一の高強度バーストを照射するのではなく、3回のパルスにより熱が段階的に蓄積されます。
真皮深層へのターゲティング
この蓄積戦略は、熱を真皮深層に伝えるために特別に設計されています。パルスをスタッキングすることにより、システムは皮膚の自然な熱緩和を克服し、単一パルスが通常行うよりも熱コラムを深く押し込みます。
コラーゲン変性の誘発
この熱スタッキングの最終目標は、コラーゲン変性に必要な特定の温度に到達することです。この制御された損傷は、組織をリモデリングして弾力性を改善する体の修復メカニズムをシグナルします。
ペインティングスタイルスキャニングの機能
均一な分布の保証
パルススタッキングが「深さ」を処理するのに対し、ペインティングスタイルスキャニング技術は「幅」を処理します。この動きにより、熱エネルギーが治療領域全体に均一に分布されることが保証されます。
治療ギャップの解消
静的なスタンプ方式では、スポット間に未治療の皮膚の小さなブリッジが残ることがよくあります。ペインティングスタイルのスキャンは、シームレスな適用を作成し、包括的なカバレッジのためにこれらのギャップを効果的に排除します。
自然な結果の促進
熱がギャップや重なり合う「ホットスポット」なしに適用されるため、結果として得られる肌の質感の改善は、滑らかで自然な見た目になります。これにより、目に見える境界線や不均一な質感の変化のリスクが軽減されます。
トレードオフの理解
熱管理の必要性
パルススタッキングは効果を高めますが、局所的な熱負荷も増加します。これは、累積エネルギーが過度のバルク加熱や表面の火傷を引き起こすことなくコラーゲンを変性させることを保証するために、正確なキャリブレーションが必要です。
オペレーターの技術
「ペインティング」の側面は、流動的な動きに依存します。スキャン速度が不均一な場合、均一な分布の利点を理論的に無効にする可能性があり、一貫した手の速度がこの方法の技術的な成功の重要な要因となります。
あなたの目標に合った選択
この組み合わせアプローチは、構造的リモデリングと表面の一貫性のバランスが必要な臨床目標に最適です。
- 主な焦点が深い組織のリモデリングである場合:トリプルパルススタッキングの側面を利用して、エネルギーが十分に浸透し、真皮深層のコラーゲンを変性させることを保証します。
- 主な焦点が表面の均一性である場合:ペインティングスタイルスキャニングに頼って、未治療のギャップの「市松模様」効果を防ぎ、均一な肌の質感を保証します。
この技術は、深いエネルギー吸収が表面の分布不良によって損なわれないようにすることで、臨床的影響を最大化するように設計されています。
概要表:
| 技術 | 主な機能 | 臨床的利点 | 主要目標 |
|---|---|---|---|
| トリプルパルススタッキング | 段階的なエネルギー蓄積 | 真皮深層への浸透 | コラーゲン変性 |
| ペインティングスタイルスキャニング | シームレスな横方向分布 | 治療ギャップを解消 | 表面の均一性 |
| 組み合わせ方式 | 熱伝達の最適化 | 滑らかで自然な見た目の結果 | 構造的リモデリング |
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参考文献
- Ashraf Badawi, Vesel Jasmina. Periocular rejuvenation using a unique non-ablative long-pulse 2940 nm Er:YAG laser. DOI: 10.1007/s10103-021-03362-6
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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