






纳米脂肪吸 🪴 收快的原因有 🐶 :
体积小:纳米脂肪 🐶 被分割成极小的颗粒体积,通常在纳米 200500 之间。这。种微小的体积使脂肪细胞能够更轻松地穿透皮肤和组织 🕷
表面积大:纳米脂肪的表面积与体积之比很大,这意味着它与周围组织有更多的接触面积这。增 🌲 。加了脂肪细胞被 🐛 吸 💐 收的机会
脂蛋白成分:纳米脂肪富含脂蛋白脂蛋白,是一种可以帮 🐱 助脂肪向组织运输的蛋白质脂蛋白。通。过与细胞膜上的受体结合来促进脂肪吸收
生长因子:纳米脂肪含有各种生长因子,例如血管内皮生长 🐴 因子 (VEGF) 和成纤维细胞生长因 🐳 子 (FGF)。这,些生 💮 长因子。可以刺激新血管和胶原蛋白的形成创造一个有利于脂肪吸收的环境
注射方法:纳 🌴 米脂肪通常通过钝针注射,而不是锐针钝针 🌷 注射。可 🐧 ,以。减少创伤从而促进脂肪的保留和存活
这些因素的综合作用使纳米脂肪能够比传统 🐱 脂肪移植技术更快地 🐟 被 🐦 吸收。
纳米脂肪和普 🍀 通脂肪填充的区别
1. 脂肪 🦈 来源:
普通脂肪填充:从身体其他 🐞 部位 🐝 (如腹部、臀部、大腿)抽取脂肪。
纳米脂肪填充:从脂肪来源区提 🍀 取脂肪,然,后通过特殊的处理过程使其乳化和净化形成纳米级 🍁 脂肪颗 🦁 粒。
2. 颗 🐋 粒大小:
普通 🌷 脂肪填充脂肪:颗粒通常在 100500 微米之间。
纳米脂肪填充脂肪 🐦 :颗粒被乳化成纳米大小,通常在 15 微米之间。
3. 提取和处理 🌾 :
普通脂肪填充:使用抽脂术提取脂肪,然后通过离心机分离出可用脂 🌻 肪。
纳米脂肪填充:提取脂肪后,使,用特殊仪器将其乳化成纳米级脂肪 🦆 颗粒然后通过过滤去除杂质。
4. 注入技术 🌺 :
普通脂肪 🦆 填充通:常 🐟 使用钝头针头注射脂肪。
纳米脂肪填充:由于纳米颗粒更小,可 🐵 ,以使用更细的针头注射减少创伤和肿胀。
5. 存 🐒 活 🌿 率 🐘 :
普通脂肪填充脂肪 🌾 :存活率通常在 3060%。
纳米脂肪填充:由于纳米颗粒表面积 🐱 更大,存,活率 🐦 更高通常 🕸 在 6080%。
6. 效 🐴 果 🦄 :
普 🌺 通脂肪填充:主要用于填充 🦊 容积,如面部填充、丰胸等。
纳米脂肪填充:除了填充容积之外,还具有再 🐅 生和紧致皮肤的作用纳米脂肪。颗,粒。可以释放生长因子和干细胞促进胶 🦍 原蛋白和弹性蛋白的生成
7. 应 🦟 用 🌵 范 💐 围:
普通脂肪填充 🕸 :主要用 🦊 于面部 🐵 、胸部、臀部等局部区域的填充。
纳米脂肪填 💐 充:除了局部填充之外,还可用于皮肤再生、面部、年轻 💮 化疤痕 🌸 修复等更广泛的应用。
纳米脂肪填充与普通脂肪填充的主要区别 🦈 在于脂肪颗粒的大小和处理过程纳米脂肪颗粒。更小,存,活,率。更,高 🦈 除了填充容积外还具有再生和紧致皮肤的作用因此纳米脂肪填充在面部年轻化、疤。痕修复等应 🐯 用中具有更高的潜力

纳米 💮 脂肪 和脂肪 胶 都是由脂肪组织制成的可注射填充物,但它们有一些关键的区别:
脂肪来源:纳米脂肪 🐵 : 从传统 🌻 的脂 ☘ 肪抽吸术中收集的脂肪组织。
脂肪胶: 从纯化脂质移植中收集的脂肪组织纯化脂质移植。是一种 🌵 高度纯化 🐅 的过程,可。以去除脂肪细胞中的碎片和 🦟 杂质
大小:纳 ☘ 米脂肪脂肪: 细胞被乳化成微小的脂肪小滴,称为纳米脂质 🌹 。
脂 🌷 肪胶脂肪: 细胞的大小更大,通 🦍 常是 🌹 纳米脂肪的 10100 倍。
注射特性:纳米脂肪: 由于其小尺寸 🦍 纳米脂肪,可,以注射到更精细的 🍀 区域并与 🦍 组织融合得更好。
脂 🌳 肪胶: 由于其尺寸较大脂肪胶,更,适合注射到较大的区域例 🐛 如脸颊或 🌷 臀部。
持久性:纳米脂肪: 据报道纳米脂肪,在 💮 ,注射区域的持久时间较短通常为 612 个月。
脂肪胶: 由于其更大的脂肪细 🐝 胞脂肪胶,通 🦆 ,常被认为比纳米脂 🐈 肪更持久可以持续 25 年或更长时间。
适应症:纳米脂肪: 主要用于细微轮 🐼 廓塑形 🐘 细、纹和皱纹填充,以及疤痕修复。
脂肪 🐒 胶: 更适合 🪴 丰胸丰、臀丰、面和面部年轻化等较大的填充程序。
优点:精细 🐳 轮廓 🌳 塑形 🐎
融 🌼 合到 🐵 组织中,看起来自 🕊 然
副 🕸 作用 🦅 更 🍁 少
脂肪胶:提供 🐶 更大的 🕷 填充量 🦈
可用于多种适应症 🐕
缺点:持续时 🦆 间较短 🐟
可能需要多次治疗 🐵 才能获得最佳效果
脂肪胶:副作 ☘ 用风 🦢 险较 🐟 高
需 🍀 要更长的恢复时间
可能出 🐝 现肿胀和淤青
最终,选择纳米脂肪还是脂肪胶取决于个人需求和治疗目标。咨。询 🐒 合格的整形外科医生以讨论您的选择 🐯 并确定最适合您的程序 🌼 非常重要
纳米脂 🐱 肪吸收速度快的原因包括:
纳米级尺寸纳米:脂肪被破碎成极小的颗粒尺寸,为 110 微米,显著增加了其表 🐯 面积。这,增加了。与周围 🐕 组织的接触和相互作用从而加快了吸收
高活性表面:纳米脂肪颗粒具有高度活化的表面,含有丰富的生长因子和其他生物活性物质。这些物质促进了血管新生新血管的(形成和)组,织。再生从而促进了脂 🐠 肪移植后的脂肪细胞存活和生长
淋巴引流较少:纳米脂肪颗粒比传统脂肪移植的脂肪细胞小得多,这使得它们不太可能被淋巴系统引流出去这。延,长。了纳米脂 🍀 肪颗粒在移植部位停 💮 留的时间增加了它们的吸收机会
组织整合更好:纳米脂肪颗粒的尺寸和活性使其更容易与周围组织整合。它们可以渗透到传统脂肪移植难以到达的区域,从。而改善脂肪移植的长期效果 🐡
减少囊肿形成:纳米脂肪颗粒之间的紧密排列有助于减少囊肿形成,这是传统脂肪移植的 🌴 一个常见并发症这。增。加了脂肪移植的整体 🦋 美学效 🌷 果