音響光マイクロドリル加工は、完全ビーム照射前の皮膚組織内に垂直微細チャネルを作成する、重要な準備メカニズムとして機能します。この初期ステップは、標準的なレーザー刺青除去処置の効果を通常制限する光学遮蔽を防ぐために、皮下ガスを排出する物理的介入として作用します。
音響光マイクロドリル加工の主な機能は、皮膚に「圧力解放バルブ」を作成することです。ガス気泡を即座に逃がすことで、この技術はレーザーへの物理的障壁を取り除き、1回のセッションで複数の効果的な治療パスを可能にします。
マイクロドリル加工のメカニズム
垂直チャネルの作成
プロセスは、フラクショナルQスイッチレーザーを使用して、皮膚に垂直微細チャネルをドリルすることから始まります。
標準的な表面パスとは異なり、この作用は組織構造のより深くまで浸透します。
このドリルプロセスは、マイクロチャネルの経路に直接位置する深部色素を物理的に除去します。
「圧力解放」システム
レーザーが刺青インクに当たると、急速な熱とガスが発生し、しばしばポップコーン効果として知られる泡立ち現象を引き起こします。
標準的な処置では、これらのガス気泡は皮膚の下に閉じ込められます。
マイクロドリル加工によって作成されたチャネルは、圧力解放バルブとして機能し、これらの皮下ガスの急速な排出を促進します。
光学遮蔽の克服
ガス気泡の障壁
「ポップコーン効果」中に生成されるガス気泡は、レーザーオペレーターにとって重大な障害となります。
これらの気泡は、レーザーエネルギーを反射または散乱させる光学遮蔽を形成します。
この遮蔽が形成されると、後続のレーザーパルスは残りの色素に効果的に到達できなくなり、治療は1回のパスに限定されます。
複数パスの実現
マイクロチャネルを通してガスを排出することにより、光学遮蔽は破壊されるか、完全に防止されます。
これにより、臨床医は非常に短い時間枠で複数のレーザーパスを実行できます。
その結果、1回の来院での全体的な色素除去効率が劇的に向上します。
運用上の必要性の理解
標準的な方法が停滞する理由
マイクロドリル加工がない場合、治療速度は、体がガス気泡を再吸収する能力によって決まります。
オペレーターは、通常、領域を再度治療する前に「霜降り」(ガス)が収まるのを待つ必要がありますが、これはしばしば1回のセッションでの複数パスを不可能にします。
光機械的衝撃波の役割
マイクロドリル加工がガスを処理する間、後続の完全ビーム照射は光機械的衝撃波に依存します。
標準的なQスイッチ技術で指摘されているように、ナノ秒範囲の高エネルギーパルスは、色素を破片に粉砕します。
マイクロドリル加工により、これらの衝撃波がガスの蓄積による干渉なしにターゲットに到達し続けることが保証されます。
目標に合わせた適切な選択
このプロトコルが臨床的または治療目標に合致するかどうかを判断するために、以下を検討してください。
- 治療速度が主な焦点である場合:この方法は、1回の来院で複数パスを可能にし、色素除去の速度を大幅に加速します。
- 深部色素の標的化が主な焦点である場合:垂直チャネルは、表面レベルの粉砕に抵抗性のある可能性のある、深く埋め込まれたインクを物理的に除去します。
音響光マイクロドリル加工を統合することにより、受動的な待ち時間を、能動的なマルチパスクリアランス処置に変えます。
要約表:
| 特徴 | 音響光マイクロドリル加工 | 従来のレーザー除去 |
|---|---|---|
| 主なメカニズム | 垂直チャネルを作成(圧力解放) | 表面レベルの照射 |
| ガス管理 | チャネルを介してガスを即座に排出 | 皮膚の下にガスが閉じ込められる(「霜降り」) |
| 光学遮蔽 | 防止される;レーザーエネルギーが色素に到達 | 高い;ガスがエネルギーを反射/散乱させる |
| 治療速度 | 1回のセッションで複数パスを可能にする | セッションあたり1回のパスに限定される |
| 色素の深さ | 表面および深部色素の両方を標的とする | 主に表面色素を標的とする |
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参考文献
- Leonardo Marini, Irena Hreljac. Q-S laser micro-drilling and multipass full-beam Q-S laser for tattoo removal — a case series. DOI: 10.1007/s10103-021-03431-w
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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