Oligio မိုနိုပိုလာ RF က နာကျင်မှုလျှော့ပြီး အနက်ထိ အပူပေးတဲ့ သဘောတရား၊ ကြိမ်ရေနှင့် ထိန်းသိမ်းကာလ
ရေးသားသူ Dr. Kim4 မိနစ် ဖတ်ရန်

မျက်နှာအရေပြား ပြည့်စုံမှု အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ခံစားလာရတဲ့အခါ ဆေးရုံတွေက အရင်ဆုံး အကြံပြုလေ့ရှိတာက RF (radiofrequency) lifting ပါ။ အဲဒီထဲမှာ Oligio ကတော့ monopolar လို့ခေါ်တဲ့ စနစ်ကို သုံးပါတယ်။ monopolar ဆိုတဲ့ စကားလုံးက နည်းနည်းစိမ်းနေနိုင်ပေမယ့် ရိုးရှင်းအောင်ပြောရရင် လျှပ်စစ်လှိုင်းကို အရေပြား အနက်ဆုံးအထိ ထိုးဖောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ်လို့ နားလည်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သိချင်စိတ်ရှိစရာ တစ်ချက် ကျန်နေပါသေးတယ်။ အနက်ထိ ထိုးဖောက်နေရင် ဘာကြောင့် အလောင်းမကျွမ်းပဲ ဘေးကင်းစွာ ပြီးဆုံးနိုင်တာလဲ။ အဲဒီအဖြေက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပူချိန်ကို တိုင်းတာထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ နည်းပညာမှာ ရှိပါတယ်။ နာကျင်မှုလျှော့ချရင်း အနက်ထိ အပူပေးတဲ့ သဘောတရားနဲ့ ဘာကြောင့် 4 ပတ်မှ 6 ပတ်ကြား ကြားချန်ထားပြီး 2 ကြိမ်မှ 3 ကြိမ် ခွဲခံယူရသလဲဆိုတာကို တစ်ခုချင်းစီ စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
မိုနိုပိုလာ RF က ဘာကြောင့် အနက်ထိ အပူပေးနိုင်သလဲ?
RF ဆိုတာ တစ်စက္ကန့်ကို သန်းနဲ့ချီပြီး တုန်ခါနေတဲ့ လျှပ်စစ်လှိုင်းတစ်မျိုးပါ။ ဒီလှိုင်းက အရေပြားတစ်ရှူးထဲကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါ တစ်ရှူးထဲက ရေမော်လီကျူးတွေနဲ့ အိုင်းယွန်းတွေက အဲဒီတုန်ခါမှုကို လိုက်ပြီး လျင်မြန်စွာ တုန်ရင်ခါရင်း ရွေ့လျားကြပါတယ်။ တုန်ခါနေတဲ့ မော်လီကျူးတွေ အချင်းချင်း တိုက်မိကြတဲ့အခါ ပွတ်တိုက်အပူ ဖြစ်ပေါ်လာတာဟာ RF က အရေပြားကို အပူပေးတဲ့ သဘောတရားပါပဲ။ လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကို လျင်မြန်စွာ ပွတ်ကြည့်ရင် နွေးလာသလိုပါပဲ။
monopolar စနစ်မှာ electrode တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ လက်ကိုင်ထိပ်ဖျားကနေ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ကပ်ထားတဲ့ ကျယ်ပြောတဲ့ pad ဆီအထိ လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းသွားပါတယ်။ လျှပ်စီးကြောင်း ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းက အရေပြားမျက်နှာပြင်ကနေ dermis၊ အောက်ဆုံးအလွှာအထိ ကျယ်ပြောစွာ အနက်ရောက်တဲ့အတွက် အပူကလည်း အဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း အနက်ဆုံးအလွှာအထိ ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ electrode နှစ်ခုလုံးကို ထိပ်ဖျားထဲမှာ တွဲယှဉ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ bipolar စနစ်ကတော့ လျှပ်စီးကြောင်းက အကွာအဝေးတိုတိုပဲ ခရီးသွားလို့ အပေါ်ယံအလွှာကိုသာ အပူပေးပါတယ်။ Oligio က dermis အနက်ဆုံးထိ အပူပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းက ဒီ monopolar ဖွဲ့စည်းပုံမှာပဲ ရှိပါတယ်။
အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုက ဘာကြောင့် နာကျင်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သလဲ?
RF နဲ့ အပူဖန်တီးရာမှာ ပြဿနာတစ်ခု ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးစီ၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီအလိုက် အရေပြားထူခြင်း၊ ရေဓာတ်ပါဝင်မှုတွေ မတူညီကြတဲ့အတွက် output တူတူပေးထားပေမယ့် တက်လာတဲ့ အပူချိန်က ကွဲပြားနေပါတယ်။ တချို့နေရာက မပူလှတတ်ပြီး တချို့နေရာက ချက်ချင်းလိုလို လွန်ကဲစွာ ပူလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ လွန်ကဲပူနွေးမှုက အလောင်းမကျွမ်းမှုနဲ့ နာကျင်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းပါ။
Oligio က ဒီပြဿနာကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပူချိန်တိုင်းတာမှုနဲ့ ဖြေရှင်းပါတယ်။ ထိပ်ဖျားမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ sensor က တစ်စက္ကန့်ကို အကြိမ်ကြိမ် dermis အပူချိန်ကို တိုင်းတာပြီး ပစ်မှတ်ထားတဲ့ 40°C နဲ့ 60°C ကြားကို ရောက်တဲ့အခါ output ကို အလိုအလျောက် လျှော့ချ (သို့) ရပ်တန့်ပေးပါတယ်။ အပူချိန်က ပစ်မှတ်ထက် နည်းနေရင်တော့ energy ကို ထပ်ထည့်ပေးပါတယ်။ မီးပူတစ်လုံးက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန်ကို မကျော်အောင် ဓာတ်အားကို ကိုယ်တိုင် ဖြတ်လိုက် ဆက်လိုက် လုပ်နေသလိုပါပဲ။
ဒီထိန်းချုပ်မှုကြောင့် လိုအပ်တာထက် ပိုပူသွားတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ လျော့ကျသွားပါတယ်။ နာကျင်မှုအများစုက လွန်ကဲပူနွေးသွားတဲ့ တစ်ရှူးက အာရုံကြောကို လှုံ့ဆော်လိုက်တဲ့အခါ ပိုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရတတ်တဲ့အတွက် အပူချိန်က အတက်အကျ မလုပ်ပဲ တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းထားနိုင်ရင် ထိုးနှက်ခံစားမှုလည်း အဲဒီအတိုင်း လျော့သွားပါတယ်။ ပူနွေးတဲ့ ဟင်းရည်ကို တဖြည်းဖြည်း ဇွန်းနဲ့ ကျိုက်သောက်တာထက် အလျင်စလို မျိုချလိုက်တာက ပိုပြီး လောင်ကျွမ်းသလို ခံစားရတာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဒီအပြင် ထိပ်ဖျားမျက်နှာပြင်ကို အအေးခံပေးတဲ့ cooling စနစ်ကလည်း ထပ်ပါလာတဲ့အတွက် epidermis ကို အေးမြစွာ ကာကွယ်ပေးရင်း dermis ကိုပဲ တိကျစွာ အပူပေးနိုင်တာပါ။
ပစ်မှတ်အပူချိန်က ဘာကြောင့် အထူးသဖြင့် 40°C နဲ့ 60°C ကြားပဲ ဖြစ်ရသလဲ?
ဒီအပိုင်းအခြားကနေ လွဲသွားရင် နှစ်ခုထဲက တစ်ခု ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ dermis က 40°C အောက်မှာပဲ ရှိနေရင် collagen အမျှင်တွေက သိပ်ပြီး တုံ့ပြန်မှု မရှိပါဘူး။ ကောက်ကွေ့နေတဲ့ ကြိုးတန်းကြီးက ဆက်ပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချည်နှောင်ထားဆဲလိုပါပဲ၊ အပူတော့ ရောက်သွားပေမယ့် ကျုံ့ခြင်းလည်း အသစ်ပြန်ဖြစ်ရန် အချက်ပြခြင်းလည်း မဖြစ်ပေါ်ပါဘူး။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ 60°C ကို သိသိသာသာ ကျော်သွားရင်တော့ တစ်ရှူးက လောင်ကျွမ်းသွားပါတယ်။ ပရိုတင်း လုံးဝ ခဲပြောင်းသွားတဲ့ အပူချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် collagen ကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ fibroblast ဆဲလ်တွေပါ အတူတကွ သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ အလောင်းမကျွမ်းမှုနဲ့ အမာရွတ် ကျန်ရစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကလည်း ဒီအပိုင်းအခြားမှာ ပိုများလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် 40°C နဲ့ 60°C ကြားက collagen ကိုတော့ လှုံ့ဆော်ပေးရင်း တစ်ရှူးကိုတော့ အသက်ရှင်နေအောင် ချန်ထားတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ တံခါးကြားလေးနဲ့ တူပါတယ်။ ကြက်ဥကို ပြုတ်တဲ့အခါလည်း ပျော့ပျော့နဲ့ ခဲခဲ၊ ပြီးတော့ လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ အချိန်တွေက အပူချိန်နဲ့ ကြာချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားတာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ Oligio ရဲ့ sensor က တစ်စက္ကန့်ကို အကြိမ်ကြိမ် အပူချိန်ကို တိုင်းတာနေတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း ဒီကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အပိုင်းအခြားထဲကနေ မလွဲမချော် ဆက်ကိုင်ထားဖို့ပါပဲ။
အပူရလိုက်တဲ့ collagen က ဘာကြောင့် ချက်ချင်း တင်းသွားသလဲ?
Collagen ကို အရေပြားကို ဆွဲတင်းပေးနေတဲ့ ပရိုတင်းတိုင်တစ်ခုလို့ မြင်ကြည့်ရင် နားလည်ရလွယ်ပါတယ်။ ဒီတိုင်ဟာ ပါးလွှာတဲ့ ကြိုးချည် သုံးချောင်းက ကြိုးတန်းလို ကောက်ကွေ့ပြီး ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာ ဒီကောက်ကွေ့မှုက ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေတာကြောင့် အရေပြားက ပြန့်တင်းမှု ရနေတာပါ။
ဒီကောက်ကွေ့မှုက အပူကို အားနည်းပါတယ်။ dermis အပူချိန်က 40°C နဲ့ 60°C ကြားကို တက်လာတဲ့အခါ ကောက်ကွေ့နေတဲ့ ကြိုးတန်းဖွဲ့စည်းပုံက ချက်ချင်းလိုလို ပြေလျော့သွားပြီး collagen ကြိုးချည်တွေ တိုတိုလေး ကျုံ့သွားပါတယ်။ ချည်ငင်တစ်တုံးကို မီးအနီးကို ချဉ်းကပ်လိုက်ရင် ချက်ချင်းလိုလို ကျုံ့သွားတာနဲ့ ဆင်တူတဲ့ တုံ့ပြန်မှုပါ။ ဒါကြောင့် ကုသမှုပြီးလို့ ချက်ချင်းလိုလို အရေပြားက တင်းကျပ်လာတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှု ချက်ချင်း ရလာတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီချက်ချင်း ကျုံ့သွားတဲ့ တုံ့ပြန်မှုက အစသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူကနေ လှုံ့ဆော်ခံရတဲ့ တစ်ရှူးက ဒဏ်ရာရသလို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေတဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို စတင်ပြီး ဒီအတွင်းမှာ collagen အသစ်ကို ထုတ်လုပ်စလုပ်ပါတယ်။
Collagen အသစ်က ဘယ်အချိန်ကစပြီး ဘယ်လို တဖြည်းဖြည်း ပြည့်လာသလဲ?
အပူလှုံ့ဆော်မှု ခံရတဲ့ dermis က ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ နေရာကို ပြန်လည်ပြုပြင်နေသလို တုံ့ပြန်ပါတယ်။ Collagen ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ဆဲလ်ဖြစ်တဲ့ fibroblast တွေ အသက်ဝင်လာပြီး collagen အသစ်နဲ့ elastic fiber အသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်၊ ဒီတုံ့ပြန်မှုက ဒဏ်ရာပျောက်ကင်းတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က အသားအသစ်ကို ပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ သဘောတရားချင်း ဆင်တူပါတယ်။
ပြဿနာက ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရအောင် တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ကုသမှုပြီးချက်ချင်း တင်းကျပ်လာတာက ရှိပြီးသား collagen ကျုံ့သွားလို့ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး၊ တကယ့် ပြန့်တင်းမှုက collagen အသစ် နေရာယူတဲ့ 4 ပတ်မှ 12 ပတ်အတွင်း တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာတာပါ။ ဒါကြောင့် ကုသမှုပြီး နောက်တစ်နေ့ကို မှန်ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်မယ့်အစား 12 ပတ်အကြာက ပြောင်းလဲမှုကို အခြေခံပြီးပဲ တိုင်းတာသင့်ပါတယ်။
ဒီပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မှုက ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာက dermis က ပစ်မှတ်အပူချိန် အပိုင်းအခြားထဲမှာ ဘယ်လောက် တညီတညာ၊ လုံလောက်စွာ နေခဲ့သလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အထက်မှာ ရှင်းပြခဲ့တဲ့ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုက နာကျင်မှုကိုသာ လျှော့ချပေးတာမဟုတ်ပဲ collagen ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် သင့်တော်တဲ့ အပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုပါ တစ်ပြိုင်နက် ထမ်းဆောင်နေတာပါ။
ကြိမ်ဖန်များစွာ ခွဲပြီးခံယူသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း
Collagen ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မှုဟာ တစ်ကြိမ်တည်း လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ အမြင့်ဆုံးအထိ တက်မလာပါဘူး။ ဆဲလ်တစ်ခုက တစ်ကြိမ်တည်း တုံ့ပြန်ပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏမှာ အကန့်အသတ်ရှိပြီး ဒီအကန့်အသတ်ကို ကျော်လွန်ဖို့ဆိုရင် လှုံ့ဆော်မှုကို 2 ကြိမ်မှ 3 ကြိမ် ခွဲပေးတာက ပိုထိရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Oligio အပါအဝင် monopolar RF lifting တွေက ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ မပြီးဆုံးပဲ 4 ပတ်မှ 6 ပတ်ကြား ကြားချန်ထားပြီး 2 ကြိမ်မှ 3 ကြိမ် ခံယူပါတယ်။
အားကစားရုံမှာ တစ်ကြိမ် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လိုက်တာနဲ့ ကြွက်သားက ချက်ချင်း မကြီးလာတာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ထပ်ခါထပ်ခါ လှုံ့ဆော်မှု ခံရမှသာ အဲဒီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို တကယ့်လိုအပ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် လက်ခံပြီး collagen ထုတ်လုပ်နှုန်းကို ပိုမြှင့်တင်ပေးလာပါတယ်။ တစ်ကြိမ်တည်း လှုံ့ဆော်မှုက အချက်ပြပေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍသာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီအချက်ပြမှု ပေါင်းစည်းလာမှသာ တကယ့် တစ်ရှူးပြောင်းလဲမှုအဖြစ် ဖြစ်လာနိုင်တာပါ။
ကြိမ်ရေခွဲထားရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။
- တစ်ကြိမ်တည်း လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ ထုတ်လုပ်ရတဲ့ collagen ပမာဏမှာ အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက် နောက်တစ်ကြိမ် လှုံ့ဆော်မှု ထပ်ပေးမှသာ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မှုက အဲဒီအပေါ်မှာ ဆက်ပေါင်းစည်းလာနိုင်ပါတယ်။
- dermis က ပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီး collagen အသစ်ကို စီစဉ်ဖို့ 4 ပတ် အချိန်လိုအပ်တဲ့အတွက် အလွန်ကပ်ကပ် လှုံ့ဆော်မိရင် တစ်ရှူးက ပိုပြီး ပင်ပန်းသွားနိုင်ပါတယ်။
- လူတစ်ဦးစီရဲ့ အရေပြားတုံ့ပြန်နှုန်းက မတူညီကြတဲ့အတွက် တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်ရင်း နောက်ကြိမ် output နဲ့ အချိန်ဇယားကို ချိန်ညှိတာက ပိုဘေးကင်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆေးရုံတွေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ကြိမ် ကုသပြီးလို့ 4 ပတ်မှ 6 ပတ်ကြား ကြားချန်ထားပြီး နောက်ကြိမ်ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒီလို ခွဲပြီးခံယူတဲ့ နည်းလမ်းက တစ်ကြိမ်တည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံယူတာထက် ဘေးကင်းပြီး ရလဒ်ကလည်း တညီတညာ ပေါင်းစည်းလာတယ်လို့ လူသိများပါတယ်။
ထိရောက်မှုက ဘယ်လောက်ကြာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သလဲ?
Collagen ဟာ တစ်ကြိမ် အသစ်ဖြစ်လာလိုက်ရုံနဲ့ အမြဲထာဝစဉ် ဒီအတိုင်း မကျန်ရစ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက collagen တခြားတွေနဲ့ အတူတူပဲ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်း ပြိုကွဲပြီး အသစ်နဲ့ အစားထိုးခံရတဲ့ လည်ပတ်မှုကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုသမှုနဲ့ ဖြည့်ရလိုက်တဲ့ ပြန့်တင်းမှုကလည်း အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ၊ ပြီးတော့ နေရောင်ခြည်လိုမျိုး ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုတွေ ခံရတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်း လျော့သွားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွေအရ monopolar RF lifting ရဲ့ ထိရောက်မှုက ခန့်မှန်းခြေ 6 လမှ 1 နှစ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်လို့ လူသိများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကာလက လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အရေပြားအိုမင်းနှုန်း၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု အလေ့အထ၊ ပထမဆုံးကုသတဲ့ output နဲ့ ကြိမ်ရေပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားမှု ကြီးမားပါတယ်။ နေရောင်ကာကွယ်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ပြီး အရေပြားလှုံ့ဆော်မှုကို လျှော့ချထားနိုင်ရင် အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ collagen က ပိုကြာအောင် ထိန်းသိမ်းရှိနေဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် အချိန်ကြာလာရင် collagen ပြန်နည်းသွားတာလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ collagen အဟောင်းကို ဖြတ်တောက်ပြီး အသစ်နဲ့ အစားထိုးပေးတဲ့ enzyme ရှိပါတယ်။ ဒီအစားထိုးလုပ်ငန်းစဉ် ကိုယ်တိုင်က ပုံမှန်လည်ပတ်မှုပဲ ဖြစ်ပေမယ့် နေရောင်ခြည် များများထိရင် ဒီ enzyme က ပိုပြီး တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားလာပြီး collagen ဖြတ်တောက်နှုန်းကိုလည်း မြန်စေပါတယ်။ ထုတ်လုပ်နှုန်းထက် ပြိုကွဲနှုန်းက မြန်လာရင် ပြန့်တင်းမှုက ထပ်ပြီး ကျဆင်းသွားတာပါ။ Sunscreen ကို အလေးထားရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဒီနေရာမှာ ရှိပါတယ်။ ကုသမှုနဲ့ ကြိုးစားပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ collagen ကို နေရောင်ခြည်က ကိုက်စားမသွားအောင် ကာကွယ်ပေးသလိုပါပဲ။
ဒါကြောင့် ရလဒ်ကို ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းချင်ရင် တစ်ကြိမ်တည်း ကုသမှုနဲ့ ပြီးမသွားပဲ ပုံမှန်ကြားကာလတစ်ခုနဲ့ ပြုစုသလို ထပ်မံခံယူတာက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ အရေပြားအသက်အရွယ်က အမြဲရွေ့လျားနေတဲ့အတွက် collagen ဖြည့်ပေးတဲ့ ကုသမှုကိုလည်း တစ်ကြိမ်တည်း ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ မဟုတ်ပဲ ဆက်တိုက် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအနေနဲ့ ချဉ်းကပ်တာက လက်တွေ့ကျပါတယ်။
References
Korean Dermatological Association, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), American Academy of Dermatology (AAD), and U.S. Food and Drug Administration (FDA).
ဤဆောင်းပါးက အထောက်အကူဖြစ်ပါသလား။
ဤဆောင်းပါးအကြောင်း
လက်တွေ့ကုသနေသော အလှပြုပြင်ဆေးဆရာဝန်တစ်ဦးက ရေးသားထားပြီး အထွေထွေအသိပညာပေးရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းဆိုင်ရာ ဆေးကုသမှုအကြံဉာဏ်ကို အစားထိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆက်ဖတ်ရန်

Density RF သည် ချက်ချင်းတင်းရင်းမှုနှင့် ကော်လာဂျင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုကို မုဒ် 2 မျိုးဖြင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဘယ်လိုပစ်မှတ်ထားသလဲဆိုတဲ့ အခြေခံအနှစ်သာရနှင့် ကုသမှုအကြိမ်ရေ
Density RF သည် သဘောသဘာဝကွဲပြားသော RF (Radiofrequency) မုဒ် 2 မျိုးကို တွဲသုံးထားသည့် လျှော့ချမှုကုသမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကုသပြီးချက်ချင်းခံစားရသော တင်းရင်းမှုနှင့် 4 ပတ်မှ 12 ပတ်အတွင်း တဖြည်းဖြည်းတိုးလာသော ကော်လာဂျင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုနှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဦးတည်ထားသည်။ ဘာကြောင့်မုဒ် 2 မျိုးလိုအပ်သလဲ၊ အပူသည် အသားအရေအတွင်း မည်သည့်အစီအစဉ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဘာကြောင့်ကုသမှုကို အကြိမ်ခွဲပြီးခံယူရသလဲဆိုသည်ကို အခြေခံမူများကို ဗဟိုပြုပြီး ရှင်းပြထားသည်။
ရေးသားသူ Dr. Kim

AllTight: နာကျင်မှုနှင့် downtime မရှိဘဲ အရေခွင်းလွှာအောက်ကိုသာ အပူပေးသည်ဆိုသော RF lifting ၏ တကယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှု
AllTight ဆိုသည်မှာ ဘယ်လို RF lifting လဲ၊ dielectric heating နည်းလမ်းက အပေါ်ယံအရေခွင်းလွှာကိုကာကွယ်ပြီး အောက်လွှာ (dermis) ကိုသာ အပူပေးသည်ဆိုသည်မှာ ဘယ်လိုအခြေခံလဲ၊ collagen နှင့် ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် အထောက်အထားက ဘယ်အထိရှိသလဲ ဆိုတာကို တကယ့်သုတေသနစာတမ်းများဖြင့် စုစည်းတင်ပြပါသည်။ AllTight အတွက်သီးသန့် ဆေးခန်းသုတေသနက တစ်စောင်သာ ရှိသေးသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုပါ ပွင့်လင်းစွာ ထောက်ပြထားပါသည်။
ရေးသားသူ Dr. Kim

Ulfit Body HIFU ဆိုတဲ့ အာလ်ထရာဆောင်းစက်က ဗိုက်ဆီနဲ့ ပေါင်ဆီတွေကို အရည်ဖျော်ပေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ခံသင့်သလဲ
Ulfit Body HIFU ဆိုတာ အာလ်ထရာဆောင်း အသံလှိုင်းများကို အရေပြားအောက်ရှိ ဆီအလွှာတစ်ခုတည်းမှာသာ စုစည်းအပူပေးပြီး ဆီဆဲလ်များကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချပေးတဲ့ ခွဲစိတ်မလိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန် ပြုပြင်မှု တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အသံလှိုင်းက ဆီအလွှာတစ်ခုတည်းကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး ပူစေသလဲ၊ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆီတွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ ဘယ်လိုထွက်သွားသလဲ၊ မျက်နှာအတွက် HIFU နဲ့ ဆက်တင်ဘာကွာလဲ၊ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ခံသင့်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုက ဘယ်လောက်ကြာအောင် တည်မြဲသလဲဆိုတာကို အခြေခံသဘောတရားကို ဗဟိုပြုပြီး စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
ရေးသားသူ Dr. Kim