採用されている主な物理的メカニズムは、吸引オフセット原理です。この方法では、真空ポンプを使用して負圧を発生させ、皮膚をプローブに機械的に引き込み、非接触光学システムが皮膚の物理的な変位とそれに続く回復を正確に測定します。
皮膚が変形に抵抗し、元の状態に戻る能力を定量化することにより、このデバイスは、ストレッチマークによって損傷される特定の生物学的構造である真皮の弾性線維ネットワークの直接的かつ客観的な指標を提供します。
測定の仕組み
吸引オフセット原理
測定の基礎は、制御された機械的応力の印加です。真空ポンプが、特殊なプローブ内で負圧を発生させます。
この圧力により、皮膚の特定の部分が持ち上げられ、デバイス内に引き込まれます。この動作は、動き中に皮膚にかかる物理的なひずみを模倣しますが、制御された再現可能な方法で行われます。
光学距離測定
真空によって皮膚が操作されている間、非接触光学システムがその動きを監視します。
このシステムは、皮膚がプローブにどれだけ引き込まれたか(変位)と、圧力が変化したときの皮膚の挙動を正確に測定します。非接触であるため、測定自体は、データを歪める可能性のある摩擦や外部の物理的な干渉を導入しません。
物理学から生物学的修復への翻訳
真皮へのストレス
ストレッチマークは、皮膚の構造的完全性の低下を表します。吸引方法は、特に真皮内の弾性線維ネットワークを対象としています。
真空下で皮膚を伸ばすことにより、デバイスはこれらの下にある線維の耐久性と柔軟性に挑戦します。
カーブの分析
デバイスは深さだけでなく、変位と反発のカーブも記録します。
「反発」は、治療成功の重要な指標です。真空が解放された後、皮膚が元の位置にどれだけ速く、どれだけ完全に回復するかを定量化します。
定量的客観性
出力は、視覚的な推定ではなく、定量的分析を提供します。
これは、修復状態の客観的な反映を提供します。治療が効果的であれば、データは弾性の改善とより強い反発カーブを示し、ストレッチマークに対する引き締め効果を確認します。
トレードオフの理解
機械的 vs. 視覚的
このデバイスは、視覚的な外観ではなく、物理的な機能を測定することを覚えておくことが重要です。
弾性の改善は、ストレッチマークの視覚的な外観の改善と相関することがよくありますが、メーターは表面の色素沈着や質感を厳密に評価するのではなく、弾性線維の機械的特性を厳密に評価します。
適用への感度
システムは完全な真空シールに依存しているため、プローブの位置決めが重要です。
一貫性のない適用や、「吸引」フェーズ中のシールの破損は、変位カーブを中断させ、皮膚の弾性に関する不正確なデータにつながる可能性があります。
目標に合わせた適切な選択
ストレッチマーク治療の評価に皮膚弾性データを効果的に活用するには、次の点を考慮してください。
- 治療効果の証明が主な焦点である場合:反発カーブデータに焦点を当ててください。ベースライン状態への復帰率が高いほど、弾性線維ネットワークの実際の回復を示します。
- 技術的な精度が主な焦点である場合:真空圧が比較可能な定量的分析を生成するために一定である必要があるため、吸引オフセットが同じ場所に一貫して適用されていることを確認してください。
ストレッチマークの真の改善は、皮膚の外観だけでなく、物理的なストレス下での真皮ネットワークの機能に関するものです。
概要表:
| 特徴 | 物理的原理 / メカニズム | 測定における役割 |
|---|---|---|
| 変形 | 真空誘発負圧 | 皮膚を機械的に持ち上げ、弾性線維の抵抗をテストします。 |
| 監視 | 非接触光学システム | 摩擦なしで皮膚の変位と回復を正確に追跡します。 |
| データ出力 | 変位と反発のカーブ | 皮膚がベースラインに戻る速度と範囲を定量化します。 |
| 評価 | 定量的ストレス分析 | 真皮ネットワークの完全性に関する客観的な指標を提供します。 |
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参考文献
- Xiaohong Shu, Xi Wang. Treatment of Stretch Marks Using a New Formulation Combining Nanofractional Radiofrequency Plus Magnetic Nanofractional Radiofrequency. DOI: 10.1007/s13555-023-00926-y
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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