作者
孔祥艳
文章摘要
炎症后色素沉着(PIH)是各种内外源性因素造成皮肤炎症或损伤后导致的色素增加性疾病,是激光美容术后最常见的并发症。本研究构建精准风险预测模型,综合激光患者内在因素(年龄、皮肤类型、激素水平等)及外在因素(激光的种类、参数设置、治疗遍数、覆盖率等),通过大数据与机器学习算法创建高敏感度、特异度模型。据此设计早期干预方案,涵
盖激光优化、术后护理、皮肤修复、心理疏导等多维度个性化策略。经临床验证,该模型能有效识别高风险患者,显著降低PIH 发生率,提升激光治疗安全性与有效性。
文章关键词
激光美容;炎症后色素沉着;风险预测模型;早期干预;皮肤修复
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