600 nmから1100 nmの範囲は、生体組織の「光学窓」を表します。プロ用の機器はこの特定のスペクトルを利用します。なぜなら、主要なターゲット(毛のメラニン)と競合するターゲット(血管中のヘモグロビンなど)との間の吸収競争が最も弱くなるからです。これにより、レーザーエネルギーは周囲の皮膚組織や血管構造をバイパスしながら、毛包に最大限に吸収されることが保証されます。
この波長範囲の選択は、選択的光熱分解の原理に基づいています。メラニンの高い吸収率を利用して毛根の破壊を最大化し、ヘモグロビンからの干渉を最小限に抑えることで、周囲の組織に損傷を与えることなく深く浸透させることができます。
選択的吸収の物理学
メラニン対ヘモグロビンの比率
レーザー脱毛の主な目的は、毛包内にあるメラニンを加熱することです。しかし、人間の皮膚には、特に血液中のヘモグロビンなど、光を吸収する他の「発色団」が含まれています。
競争の弱体化
600 nmから1100 nmの窓が重要である理由は、この範囲内ではヘモグロビンによる吸収が大幅に低下するためです。この「競争」の欠如により、レーザーエネルギーは血管を無視し、色素沈着した毛幹とマトリックスにほぼ排他的に焦点を当てることができます。
光学窓効果
赤色から近赤外線のスペクトルを選択することにより、レーザーは生物学的光学窓を利用します。これにより、光はその特定の周波数に対して透明であるかのように皮膚を通過し、毛中のメラニンの高濃度に当たるまで停止しません。
浸透の深さ
根元に到達する
エネルギーが皮膚の深部にある毛球と幹細胞を破壊した場合にのみ、脱毛は永久的になります。この600〜1100 nmの範囲外の波長は、これらの構造に効果的に到達するのに十分な深さまで浸透しないことがよくあります。
マトリックスの加熱
この特定の範囲の光は、真皮層を貫通して深部にある毛幹を加熱することができます。これにより、熱損傷は毛包上皮と色素沈着した毛マトリックスに局所化され、再生を効果的に無効にします。
トレードオフの理解
表皮メラニンのリスク
この窓はヘモグロビン吸収を最小限に抑えますが、レーザーは依然として毛中のメラニンと皮膚(表皮)中のメラニンを区別する必要があります。この範囲内での不適切なキャリブレーションは、標的外の熱損傷につながり、色素沈着過剰または色素沈着低下を引き起こす可能性があります。
パルス幅の要因
波長だけでは光がターゲットに到達することを保証しますが、安全性は保証されません。パルス幅は、毛の「熱緩和時間」に合わせて調整する必要があります。特定の毛の太さに対してパルスが短すぎたり長すぎたりすると、熱は毛包を破壊するのではなく周囲の皮膚に放散する可能性があります。
目標に合わせた適切な選択
この光学窓内のレーザー技術またはプロトコルを評価する際には、患者の生理学的特性を考慮してください。
- 肌の色が濃い方の治療が主な焦点の場合:熱が色素沈着の多い表皮ではなく毛包に蓄積するように、パルス幅の正確な調整を可能にするシステムを優先してください。
- 深く太い毛の治療が主な焦点の場合:使用される波長が、深部にある毛球に到達するために最大の真皮浸透能力があることを確認してください。
レーザー脱毛の成功は、深い浸透と選択的吸収のバランスを取り、周囲の生物学的組織をそのままにして根元を破壊することにかかっています。
概要表:
| 特徴 | 600nm〜1100nm窓内でのパフォーマンス |
|---|---|
| 主なターゲット | 毛包およびマトリックスのメラニン |
| ヘモグロビン吸収 | 低い(血管の干渉を最小限に抑える) |
| 組織浸透 | 高い(深部にある毛球に到達する) |
| 主な原理 | 選択的光熱分解 |
| 安全上の利点 | 周囲の熱損傷のリスク低減 |
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参考文献
- T. Michaud, B Tack. Épilation par laser ou par lampe polychromatique pulsée. DOI: 10.1016/s0151-9638(09)72542-6
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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