炭素系溶液は、初期の脱毛処置においてレーザーエネルギーの必要な人工ターゲットとして機能しました。 初期のナノ秒QスイッチNd:YAGレーザーは非常に短いパルス幅で動作していたため、毛包を破壊するために必要な安定した熱ではなく、光機械的効果(衝撃波)に依存していました。炭素溶液は毛包に浸透し、外因性色素として作用し、レーザーエネルギーを吸収して毛にダメージを与えるための局所的な衝撃波を生成しました。
現代のシステムが熱を使用して根を破壊するのとは異なり、初期のナノ秒レーザーは物理的な衝撃波に依存していました。炭素溶液は、このプロセスを促進するための外部エネルギー吸収体として導入されましたが、この方法は今日の技術の有効性には欠けていました。
炭素支援療法のメカニズム
ナノ秒パルスの課題
初期のQスイッチレーザーは、ナノ秒パルス幅、つまり非常に短い発光時間を利用していました。
パルスが非常に短いため、毛包を効果的に「調理」して破壊するために必要な持続的な熱(光熱効果)を生成できませんでした。
外因性色素の導入
熱の蓄積不足を補うために、施術者は皮膚に炭素系溶液を塗布しました。
この溶液は外因性色素として機能しました。つまり、光を吸収するために特別に導入された外部材料でした。炭素は毛包に浸透し、毛幹だけよりもレーザーに対してより受容性の高いターゲットを作成しました。
光機械的ダメージの生成
レーザーが炭素に当たると、エネルギーの急速な吸収により、光機械的効果に基づいた反応が生成されました。
組織をゆっくりと加熱するのではなく、相互作用により局所的な衝撃波といくらかの熱エネルギーが生成されました。理論的には、この炭素で満たされた毛包内のエネルギーの爆発が、毛の構造に機械的なダメージを与えると考えられていました。
限界の理解
不十分な浸透深度
アプローチの理論的な妥当性にもかかわらず、浸透深度の限界により、実際の結果はしばしば失望的なものでした。
炭素溶液は、毛包の最も深い部分(球部と膨大部)に到達しないことがよくありました。その結果、レーザーエネルギーは表面で吸収されすぎ、毛の再生構造はそのまま残りました。
高い再成長率
根が完全に破壊されることはめったになかったため、患者は急速な毛の再成長を経験しました。
光機械的ダメージは一時的なものであり、毛包を永久に無効にするのではなく、単に麻痺させるだけでした。この非効率性により、業界はこの方法を放棄し、毛包全体を加熱して破壊する効果的なロングパルス光熱技術に取って代わられました。
目標達成のための適切な選択
この技術は脱毛においてはほとんど時代遅れですが、その歴史を理解することは、現代の治療法を選択するのに役立ちます。
- 効果的な脱毛が主な目的の場合: 永続的な削減に必要な熱を生成するロングパルス光熱レーザーを使用していることを確認してください。
- レーザーのメカニズムの理解が主な目的の場合: ナノ秒Qスイッチレーザーは、毛包のような構造組織を破壊するのではなく、衝撃波を介して色素(タトゥーなど)を分解するのに適していることを認識してください。
炭素支援ナノ秒レーザーから現代のロングパルスシステムへの進化は、毛を機械的にショックさせようとする試みから、根を効果的に熱的に破壊することへの移行を表しています。
概要表:
| 特徴 | 初期の炭素支援レーザー | 現代のロングパルスレーザー |
|---|---|---|
| レーザータイプ | ナノ秒QスイッチNd:YAG | ロングパルスダイオード/Nd:YAG |
| 主なメカニズム | 光機械的(衝撃波) | 光熱(熱) |
| 補助材料 | 炭素系溶液(外因性) | なし(内因性メラニン) |
| 有効性 | 一時的、高い再成長率 | 永続的な毛の減少 |
| ターゲット深度 | 表層吸収 | 深い毛包浸透 |
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参考文献
- Jacob Rispler. Laser-assisted hair removal for darkly pigmented skin. DOI: 10.1067/maj.2003.23
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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