ເຫດຜົນທີ່ Onda ແລະ Titanium ຖືກຮັບຮ່ວມກັນໃນນາມ Ontanium ພ້ອມຫຼັກການຄວາມເລິກທີ່ຄວາມຮ້ອນເຂົ້າເຖິງ
ໂດຍ Dr. Kim1 ນາທີໃນການອ່ານ

ໃນບັນດາຊື່ຂອງການເຮັດລິບຕິ້ງ ອາດມີບາງທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Ontanium. ຫາກລອງຄົ້ນຫາເບິ່ງ ຈະພົບຄຳອະທິບາຍວ່າມັນເປັນຊື່ທີ່ໃຊ້ເອີ້ນການເຮັດ Onda ແລະ Titanium ຕໍ່ກັນໃນມື້ດຽວກັນ. ຟັງແຕ່ຊື່ອາດຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າມີເຄື່ອງໃໝ່ອີກໜຶ່ງອັນຢູ່ຕ່າງຫາກ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນການເຮັດເຄື່ອງສອງອັນທີ່ຫຼັກການແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນ. ຕໍ່ໄປນີ້ຈະລອງພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງຕ້ອງເຮັດທັງສອງຢ່າງພ້ອມກັນ ແລະ ແຕ່ລະເຄື່ອງເຮັດວຽກຫຍັງຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ.
ເຫດຜົນທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ Ontanium
Ontanium ແມ່ນຊື່ທີ່ເອົາພະຍາງໜ້າຂອງ Onda ມາຕໍ່ກັບພະຍາງທ້າຍຂອງ Titanium. ມັນບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສະເພາະຂອງໂຮງໝໍໃດໜຶ່ງ ແຕ່ເປັນຊື່ທີ່ໃຊ້ເອີ້ນໂປຣແກຣມທີ່ລວມສອງການເຮັດເຂົ້າກັນໃຫ້ຈື່ງ່າຍກວ່າ.
ດັ່ງນັ້ນ ຫາກໄປຊອກຫາເຄື່ອງ Ontanium ໂດຍລຳພັງ ຈະບໍ່ພົບເຄື່ອງດັ່ງກ່າວຢູ່ໃສເລີຍ. ແທນທີ່ຈະເປັນແບບນັ້ນ ຈະມີເຄື່ອງ Onda ແລະ ເຄື່ອງ Titanium ແຍກກັນຢູ່ຄົນລະໜ່ວຍ ແລ້ວຈັດລຳດັບເຮັດຕໍ່ກັນໃນມື້ດຽວກັນ. ຊື່ມີພຽງໜຶ່ງດຽວ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນການເຮັດສອງຢ່າງທີ່ຫຼັກການແຕກຕ່າງກັນມາລວມກັນ ຫາກເຂົ້າໃຈຈຸດນີ້ໄວ້ ຄຳອະທິບາຍຕໍ່ໄປຈະອ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ.
ຫຼັກການໄມໂຄຣເວບທີ່ Onda ນຳມາໃຊ້
Onda ແມ່ນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄມໂຄຣເວບ. ຫຼັກການເຮັດວຽກຄ້າຍຄືເຕົາໄມໂຄຣເວບທີ່ໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ. ຄືກັບທີ່ເຕົາໄມໂຄຣເວບເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນນ້ຳໃນອາຫານສັ່ນສະເທືອນຈົນເກີດຄວາມຮ້ອນ Onda ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຍື່ອທີ່ມີນ້ຳຫຼາຍໃນຜິວໜັງສັ່ນສະເທືອນ ແລ້ວສ້າງຄວາມຮ້ອນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.
ຈຸດເດັ່ນຂອງວິທີນີ້ຄືຄວາມຮ້ອນກະຈາຍໄດ້ຄ່ອນຂ້າງສະໝ່ຳສະເໝີ. ບໍ່ຄືເລເຊີທີ່ຖືກດູດຊຶມໂດຍສີສະເພາະ ຫຼື ຈຸດເປົ້າໝາຍ ຈົນຄວາມຮ້ອນໄປສະສົມຢູ່ຈຸດດຽວ ແຕ່ Onda ຈະຕອບສະໜອງກັບເນື້ອເຍື່ອທີ່ມີນ້ຳໃນວົງກວ້າງ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈິ່ງມີການອະທິບາຍວ່າມັນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສີຜິວ ຫຼື ການມີເມັດສີ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຈະກະຈາຍໄດ້ຄ່ອນຂ້າງເທົ່າທຽມກັນ.
ອີກຈຸດໜຶ່ງຄືການປັບຄວາມເລິກດ້ວຍຂະໜາດຫົວແທັບ. ຫົວແທັບຂະໜາດ 3mm ຈະເລັງໄປທີ່ຊັ້ນຜິວໜັງແທ້ ຫຼືຊັ້ນທີ່ມີຄໍລາເຈນລວມຕົວກັນ ເພື່ອກະຕຸ້ນການຕອບສະໜອງດ້ານຄວາມຢືດຢຸ່ນ ສ່ວນຫົວແທັບຂະໜາດ 7mm ຈະເຂົ້າເຖິງຊັ້ນໄຂມັນໃຕ້ຜິວໜັງທີ່ຢູ່ເລິກກວ່ານັ້ນ ເພື່ອກະຕຸ້ນເຊວໄຂມັນ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນໄມໂຄຣເວບຄືກັນ ແຕ່ຊັ້ນທີ່ຄວາມຮ້ອນເຂົ້າເຖິງກໍ່ຈະແຕກຕ່າງກັນຕາມຄວາມເລິກຂອງຫົວແທັບ.
ຫຼັກການເລເຊີສາມຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງ Titanium
Titanium ແມ່ນເຄື່ອງເລເຊີແບບໄດໂອດ ໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ 755nm, 810nm ແລະ 1064nm ພ້ອມກັນໃນເທື່ອດຽວ. ຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ຕ່າງກັນ ຈະໄປເຖິງຄວາມເລິກໃນຜິວໜັງທີ່ຕ່າງກັນ ຄື້ນສັ້ນຈະຖືກດູດຊຶມຢູ່ຊັ້ນຕື້ນເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ຄື້ນຍາວກວ່າຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັ້ນທີ່ເລິກກວ່າໄດ້.
ຫາກລອງປຽບທຽບຄື້ນທັງສາມນີ້ກັບຂັ້ນໄດ ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຂັ້ນໄດສັ້ນຈະຢຽບໄດ້ພຽງແຕ່ຊັ້ນຕ່ຳ ສ່ວນຂັ້ນໄດຍາວຈະຂຶ້ນເຖິງຊັ້ນທີ່ສູງກວ່າ ຫຼືກ່າວອີກຢ່າງໜຶ່ງຄືເລິກກວ່າ ການເອົາຂັ້ນໄດທັງສາມຄວາມຍາວມາຕັ້ງໄວ້ພ້ອມກັນ ກໍ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການທີ່ສາມາດເບິ່ງແຍງຫຼາຍຊັ້ນໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ.
ເມື່ອຄື້ນຄວາມຖີ່ຫຼາຍໆອັນເຮັດວຽກພ້ອມກັນແບບນີ້ ຄວາມຮ້ອນຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັ້ນເລິກຄື SMAS ຫຼືເຍື່ອບາງໆທີ່ຫຸ້ມກ້າມຊີ້ນຢູ່ໃຕ້ຜິວໜັງ SMAS ແມ່ນຊັ້ນທີ່ການເຮັດລິບຕິ້ງມັກເລັງເປັນເປົ້າໝາຍ ເມື່ອເຍື່ອນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຈົນຫົດຕົວ ຜິວໜັງທີ່ຢູ່ເທິງມັນກໍ່ຈະຖືກດຶງຂຶ້ນຕາມ ຈິ່ງມີການອະທິບາຍວ່າຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມກະຊັບໃນທັນທີ ໃນເວລາດຽວກັນ ຄື້ນສັ້ນຈະຕອບສະໜອງກັບເມັດສີ ຫຼືເສັ້ນເລືອດທີ່ຢູ່ໃກ້ໜ້າຜິວ ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າຜິວພັນລະອຽດຂຶ້ນນຳ.
ເປັນຫຍັງຈິ່ງຕ້ອງເຮັດ Onda ແລະ Titanium ຮ່ວມກັນ?
ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງເຮັດເຄື່ອງທັງສອງຮ່ວມກັນ ແມ່ນເພາະຄວາມເລິກທີ່ແຕ່ລະເຄື່ອງຖະນັດແຕກຕ່າງກັນ Onda ຍ້ອນລັກສະນະຂອງໄມໂຄຣເວບ ຄວາມຮ້ອນຈິ່ງກະຈາຍໄດ້ກວ້າງ ແລະ ສະໝ່ຳສະເໝີ ເໝາະສຳລັບອຸ່ນຊັ້ນຜິວໜັງແທ້ ແລະ ຊັ້ນໄຂມັນຢ່າງນຸ້ມນວນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ແຮງດຶງເນື້ອເຍື່ອໃນທັນທີກໍ່ຍັງອ່ອນກວ່າ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ Titanium ດ້ວຍພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນແບບເລເຊີ ສາມາດສົ່ງຄວາມຮ້ອນເຂົ້າຊັ້ນ SMAS ໄດ້ໄວ ຈົນເກີດການຫົດຕົວທັນທີ ແຕ່ເນື່ອງຈາກເລເຊີເຮັດວຽກຕາມເສັ້ນທາງທີ່ລຳແສງແລ່ນຜ່ານ ການອຸ່ນພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີເທົ່າ Onda ຈິ່ງໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ.
ດ້ວຍເຫດນີ້ ເມື່ອເຮັດເຄື່ອງທັງສອງຕໍ່ກັນ Onda ຈະອຸ່ນຊັ້ນຜິວໜັງແທ້ ແລະ ຊັ້ນໄຂມັນເປັນວົງກວ້າງໄວ້ກ່ອນ ຈາກນັ້ນ Titanium ຈິ່ງເພີ່ມການຫົດຕົວທັນທີເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນທີ່ເລິກກວ່າ ເນື່ອງຈາກສ້າງຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຫຼັກການທາງຟີຊິກທີ່ຕ່າງກັນ ຈິ່ງເບິ່ງໄດ້ວ່າຄວາມເລິກທີ່ເຄື່ອງດຽວເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ ຖືກຕື່ມເຕັມໂດຍການລວມສອງເຄື່ອງເຂົ້າກັນ.
ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການເພີ່ມແຕ່ລະດັບຄວາມແຮງຂອງເຄື່ອງດຽວແລ້ວເຮັດຊ້ຳ ເຖິງແມ່ນຈະຍິງໄມໂຄຣເວບຊະນິດດຽວກັນໃຫ້ແຮງຂຶ້ນ ຫຼືເຮັດເລເຊີຊະນິດດຽວກັນຜ່ານຫຼາຍຮອບ ພະລັງງານກໍ່ພຽງແຕ່ຈະສະສົມຢູ່ຊັ້ນທີ່ມັນດູດຊຶມໄດ້ດີຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ໄປເຖິງຊັ້ນອື່ນເພີ່ມ ໃນທາງກັບກັນ ຫາກໃຊ້ພະລັງງານສອງຊະນິດທີ່ຫຼັກການທາງຟີຊິກແຕກຕ່າງກັນຢ່າງແທ້ຈິງ ຊັ້ນທີ່ແຕ່ລະພະລັງງານຕອບສະໜອງກໍ່ຈະຕ່າງກັນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດຄວາມເລິກທີ່ຄອບຄຸມກວ້າງຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ.
ຄວາມເລິກທີ່ເຄື່ອງທັງສອງເສີມກັນ
ຫາກສະຫຼຸບວ່າໃນໜຶ່ງເທື່ອການເຮັດ ແຕ່ລະເຄື່ອງຮັບຜິດຊອບຊັ້ນໃດແດ່ ຈະໄດ້ດັ່ງນີ້
- Onda ຫົວແທັບ 3mm, ຊັ້ນຜິວໜັງແທ້: ໄມໂຄຣເວບຖືກດູດຊຶມຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃນເນື້ອເຍື່ອຊັ້ນຜິວໜັງແທ້ທີ່ມີນ້ຳຫຼາຍ ກະຕຸ້ນເຊວທີ່ສ້າງຄໍລາເຈນ
- Onda ຫົວແທັບ 7mm, ຊັ້ນໄຂມັນໃຕ້ຜິວໜັງ: ເມື່ອຄວາມເລິກຂອງຫົວແທັບເພີ່ມຂຶ້ນ ໄມໂຄຣເວບຈິ່ງເຂົ້າເຖິງໄດ້ເລິກກວ່າ ກະຕຸ້ນເຊວໄຂມັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ
- ຄື້ນຍາວຂອງ Titanium, ຊັ້ນ SMAS: ຄື້ນຍາວຄື 1064nm ເຂົ້າເຖິງເນື້ອເຍື່ອຊັ້ນເລິກ ເຮັດໃຫ້ເຍື່ອກ້າມຊີ້ນຫົດຕົວ ສ້າງຄວາມກະຊັບໃນທັນທີ
- ຄື້ນສັ້ນຂອງ Titanium, ໜ້າຜິວໜັງ: ຄື້ນສັ້ນຄື 755nm ຖືກດູດຊຶມໃກ້ໜ້າຜິວ ຊ່ວຍໃນທາງດ້ານເມັດສີ ຫຼືພື້ນຜິວທີ່ລະອຽດຂຶ້ນ
ເມື່ອລຽນອອກມາແບບນີ້ ຈະເຫັນວ່າມີຊັ້ນທີ່ເຄື່ອງທັງສອງເຮັດວຽກຊ້ອນກັນ ແລະ ກໍ່ມີຊັ້ນທີ່ມີແຕ່ເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງເຮັດຮ່ວມກັນ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວກໍ່ເພື່ອຫຼຸດຊ່ອງວ່າງໃນຕາຕະລາງນີ້ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ເມື່ອເຮັດຮ່ວມກັນ ອາການລະຄາຍ ຫຼື ໄລຍະຟື້ນຕົວຈະຕ່າງກັນແນວໃດ?
ເມື່ອເຮັດສອງການເຮັດຕໍ່ກັນໃນມື້ດຽວກັນ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ຜິວໜັງໄດ້ຮັບລວມແລ້ວຈະຫຼາຍກວ່າການເຮັດພຽງຢ່າງດຽວ ດ້ວຍເຫດນີ້ ອາການແດງ ຫຼືການບວມເລັກນ້ອຍຫຼັງເຮັດອາດຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າການເຮັດແຍກກັນເລັກນ້ອຍ ຊຶ່ງມັກຖືກອະທິບາຍໄວ້ແບບນັ້ນ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງໄລຍະຟື້ນຕົວທີ່ໜັກໜ່ວງ ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ຂັດຂວາງການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຫຼາຍ.
ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະໂຮງໝໍ ບາງບ່ອນອາດເວັ້ນໄລຍະຫ່າງເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງສອງການເຮັດ ຫຼືປັບລຳດັບ ແລະ ຄວາມແຮງຕາມສະພາບຜິວ ແລະ ອາການໃນມື້ນັ້ນ ນີ້ແມ່ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສະສົມຫຼາຍເກີນໄປໃນຈຸດດຽວ ໝາຍຄວາມວ່າ ຍິ່ງຄວາມຮ້ອນຊ້ອນກັນຫຼາຍເທົ່າໃດ ການເບິ່ງແຍງດູແລຫຼັງເຮັດກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ຈຸດທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນຕັດສິນໃຈເຮັດ Ontanium
ການເຮັດເຄື່ອງທັງສອງຮ່ວມກັນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜົນລັບຈະເປັນສອງເທົ່າແບບງ່າຍໆ ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະເຄື່ອງຮັບຜິດຊອບຄວາມເລິກທີ່ຕ່າງກັນ ມັນຈິ່ງໃກ້ຄຽງກັບການເສີມສ່ວນທີ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຂາດຫາຍໄປຫຼາຍກວ່າ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຫາກຢາກເບິ່ງແຍງຄວາມກະຊັບຂອງໃບໜ້າໂດຍລວມໃນຂອບເຂດກວ້າງ ນີ້ອາດເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມ.
ເນື່ອງຈາກມີການໃຊ້ເລເຊີຮ່ວມນຳ ຄວນແຈ້ງໃຫ້ໝໍຮັບຊາບກ່ຽວກັບຊະນິດຜິວ ແລະ ການອອກແດດຫຼ້າສຸດກ່ອນປຶກສາ ຍ້ອນຄື້ນຄວາມຖີ່ຍິ່ງສັ້ນ ຈະຍິ່ງມີແນວໂນ້ມຕອບສະໜອງກັບເມັດສີ ຫາກຜິວມີສີເຂັ້ມ ຫຼືຫາກໆອອກແດດມາໜັກ ອາດຕ້ອງປັບຄວາມແຮງຂອງການສາຍແສງ.
ຫາກກຳລັງຖືພາ ຫຼືເຄີຍເຮັດການເຮັດອື່ນຢູ່ບໍລິເວນດຽວກັນມາບໍ່ດົນນີ້ ກໍ່ຄວນແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບໄວ້ກ່ອນເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງທັງສອງໃຊ້ຫຼັກການຄວາມຮ້ອນຄືກັນ ຫາກເນື້ອເຍື່ອທີ່ຍັງມີການລະຄາຍຢູ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນເພີ່ມ ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມໄວໃນການຟື້ນຕົວ ສ່ວນຜົນລັບໂດຍຕົວມັນເອງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບຜິວ ແລະ ລະດັບການເສື່ອມສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ການລົມກັບໝໍໂດຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບຕົນເອງຈິ່ງເປັນວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ.
References
Korean Dermatological Association, American Academy of Dermatology (AAD), and Ministry of Food and Drug Safety (MFDS).
ບົດຄວາມນີ້ເປັນປະໂຫຍດບໍ?
ກ່ຽວກັບບົດຄວາມນີ້
ຂຽນໂດຍແພດຄວາມງາມຜູ້ປະຕິບັດວຽກຈິງ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນຄຳແນະນຳທາງການແພດສະເພາະບຸກຄົນ.
ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກການທີ່ເຂັມ RF ຂອງ Morpheus8 ສົ່ງຄວາມຮ້ອນເລິກເຂົ້າຊັ້ນຜິວແທ້ ເພື່ອກະຊັບຜິວ ແລະ ມາດຕະຖານການດູແລຫຼັງປິ່ນປົວ
Morpheus8 ແມ່ນອຸປະກອນ microneedling RF ທີ່ໃຊ້ເຂັມນ້ອຍຫຸ້ມສານປ້ອງກັນ ສົ່ງຄວາມຮ້ອນ RF ເຂົ້າໄປເຖິງຊັ້ນເລິກຂອງຜິວໜັງ. ຄວາມຮ້ອນຈາກປາຍເຂັມກະຕຸ້ນໄຂມັນ ແລະ ເນື້ອເຍື່ອຍຶດຕິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຊັບທັນທີ ພ້ອມທັງກະຕຸ້ນການສ້າງຄໍລາເຈນໃໝ່ໃນໄລຍະຍາວ. ບົດຄວາມນີ້ສະຫຼຸບຫຼັກການປັບຄວາມເລິກໃນການສອດເຂັມ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ຟື້ນຕົວໄວ.
ໂດຍ Dr. Kim

ເປັນຫຍັງ Vro Lifting ຈຶ່ງໃຊ້ HIFU ແລະ RF ຮ່ວມກັນ ພ້ອມກັບຫຼັກການທີ່ໄປເຖິງຊັ້ນ SMAS ໃນຊັ້ນຜິວໜັງ
Vro Lifting ໃຊ້ພະລັງງານ 2 ຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື HIFU ແລະ RF ຮ່ວມກັນໃນການເຮັດຄັ້ງດຽວ. ຄວາມເລິກທີ່ພະລັງງານແຕ່ລະຊະນິດໄປເຖິງໃນຜິວໜັງບໍ່ຄືກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດເບິ່ງແຍງທັງຊັ້ນຕື້ນ ແລະ ຊັ້ນເລິກໄດ້ພ້ອມກັນ ຊຶ່ງເປັນຫຼັກການສຳຄັນທີ່ສຸດ. ບົດຄວາມນີ້ຈະອະທິບາຍວິທີການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະພະລັງງານ ແລະ ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນ.
ໂດຍ Dr. Lee

ບໍດີ ອອນດາ ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຄື້ນໄມໂຄຣເວບອຸ່ນໄຂມັນທ້ອງ ແລະ ແຂນຈາກຂ້າງໃນ ຫຼັກການ ແລະ ໄລຍະເວລາຄົງຜົນ
ບໍດີ ອອນດາ ແມ່ນຫັດຖະການບຳລຸງຮູບຮ່າງແບບບໍ່ຜ່າຕັດ ທີ່ໃຊ້ຄື້ນໄມໂຄຣເວບອຸ່ນຊັ້ນໄຂມັນໃຕ້ຜິວໜັງແບບເລືອກເປົ້າໝາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຈຳນວນເຊວໄຂມັນຫຼຸດລົງ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຜິວກະຊັບຂຶ້ນໄປພ້ອມກັນ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຄື້ນໄມໂຄຣເວບຈຶ່ງອຸ່ນສະເພາະຊັ້ນໄຂມັນ, ເປັນຫຍັງການຫຼຸດໄຂມັນ ແລະ ການກະຊັບຜິວຈຶ່ງມາພ້ອມກັນ, ວິທີການເຮັດຢູ່ທ້ອງ, ແຂນ ແລະ ແອວແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ, ພ້ອມທັງຈຳນວນຄັ້ງ ແລະ ໄລຍະເວລາຄົງຜົນ.
ໂດຍ Dr. Kim