Nd:YAG-Lasersysteme erleichtern die Entfernung, indem sie die schützenden Mikrokapselfen strukturell beeinträchtigen, die in die Haut eingebettet sind. Diese Systeme emittieren gepulste Hochleistungsstrahlen, die die Epidermis durchdringen, um die Dermis zu erreichen, und erzeugen eine augenblickliche photomechanische Stoßwelle oder thermische Expansion. Diese Energie zwingt die Mikrokapselfen zum Platzen und setzt das innere Pigment frei, damit es vom Körper auf natürliche Weise abtransportiert werden kann.
Der Kernmechanismus Der Laser verblasst das Bild nicht nur; er schließt das Pigment physisch auf, indem er seine Hülle aufbricht. Durch die Umwandlung von Lichtenergie in mechanische Spannung legt das System die zuvor eingekapselte Tinte dem Immunsystem des Körpers frei und ermöglicht so eine nicht-invasive Entfernung über die natürliche Lymphdrainage.
Die Physik der Entkapselung
Durchdringung der Dermis
Der Prozess beginnt damit, dass der Laserstrahl die äußere Hautschicht (Epidermis) umgeht, um die tiefere Dermis-Schicht anzuvisieren.
Da die Laserenergie hochspezifisch ist, durchdringt sie normales Hautgewebe mit minimaler Wechselwirkung, bis sie auf die Mikrokapselfen trifft.
Schnelle Energieabsorption
Beim Kontakt absorbieren die Mikrokapselfen oder das innere Pigment die intensive Laserenergie.
Diese Absorption erfolgt fast augenblicklich und erzeugt erhebliche Wärme oder mechanische Spannung innerhalb des mikroskopischen Partikels.
Das Platzen der Hülle
Der entscheidende Moment dieses Prozesses ist das physische Platzen der Hülle.
Ob durch thermische Expansion (Quellung) oder photomechanische Wirkung (akustische Stoßwelle), die strukturelle Integrität der Kapsel versagt.
Dadurch werden die niedermolekularen Pigmente oder inneren Partikel freigesetzt, die zuvor in der Schutzbeschichtung eingeschlossen waren.
Biologische Clearance
Exposition gegenüber dem Immunsystem
Sobald die Hülle beeinträchtigt ist, sind die inneren Pigmente für die Biologie des Körpers nicht mehr "versteckt".
Die kleinen, freigelegten Partikel werden vom Immunsystem des Körpers als Fremdkörper erkannt.
Lymphatische Ausscheidung
Der Körper nutzt das lymphatische System, um diese losen Partikel auszuspülen.
Makrophagen (Immunzellen) umschließen das fragmentierte Pigment und transportieren es zu den Lymphknoten, wo es auf natürliche Weise dauerhaft aus dem Körper ausgeschieden wird.
Verständnis der Kompromisse
Pulsdauer: Nanosekunde vs. Pikosekunde
Während herkömmliche gütegeschaltete (Nanosekunden-)Laser die Pigmentmasse effektiv zum Quellen und Brechen bringen, bietet die Pikosekundentechnologie eine Verfeinerung.
Pikosekundenpulse sind ultraschnell und beruhen eher auf einem photoakustischen "Spreng"-Effekt als auf Wärme.
Diese schnellere Energiefreisetzung erhöht oft die Pigmententfernungsrate und reduziert gleichzeitig das Risiko von thermischen Schäden am umliegenden Gewebe.
Wellenlängenspezifität
Verschiedene Farben erfordern unterschiedliche Laserwellenlängen für eine optimale Absorption.
Beispielsweise ist die 532-nm-Wellenlänge besonders wirksam bei roten Pigmenten, die notorisch schwer zu behandeln sind.
Die Verwendung der falschen Wellenlänge kann dazu führen, dass der Laser die Kapsel durchdringt, ohne die Energie zu erzeugen, die zum Brechen der Hülle erforderlich ist.
Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen
Um eine effektive Entfernung bei gleichzeitiger Minimierung von Hautschäden zu gewährleisten, berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des Lasersystems in Bezug auf das Tattoo.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf hartnäckigen roten Pigmenten liegt: Verwenden Sie ein System, das die 532-nm-Wellenlänge beherrscht, vorzugsweise mit Pikosekunden-Pulsbreiten, um den photoakustischen Spreng-Effekt zu maximieren.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der allgemeinen Entfernung dunkler Pigmente liegt: Ein herkömmlicher gütegeschalteter Nd:YAG-Laser im Nanosekundenbereich ist wirksam, um die schnelle Quellung und das Brechen zu bewirken, die für die Entfernung erforderlich sind.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Minimierung der Erholungszeit liegt: Bevorzugen Sie Pikosekunden-Systeme, da deren geringere Abhängigkeit von thermischer Energie das Risiko von kollateralen Hitzeschäden an der Haut reduziert.
Letztendlich beruht der Erfolg darauf, gerade genug Energie zu liefern, um die Kapselhülle zu sprengen, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu überlasten.
Zusammenfassungstabelle:
| Merkmal | Mechanismus/Detail | Auswirkung auf die Entfernung |
|---|---|---|
| Energieaktion | Photomechanische Stoßwelle | Sprengt die schützende Mikrokapselfen |
| Puls-Technologie | Nanosekunde vs. Pikosekunde | Pikosekunde bietet schnelleres Sprengen mit weniger Wärme |
| Wellenlänge | 532 nm / 1064 nm | Zielt auf spezifische Farben ab (z. B. 532 nm für rote Pigmente) |
| Biologischer Weg | Lymphsystem | Immunzellen (Makrophagen) spülen freigesetztes Pigment aus |
| Sicherheitsfokus | Wellenlängenspezifität | Minimiert Kollateralschäden am umliegenden Hautgewebe |
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Referenzen
- Erwin Bauer, Marilena Carbone. Treatments of a phthalocyanine-based green ink for tattoo removal purposes: generation of toxic fragments and potentially harmful morphologies. DOI: 10.1007/s00204-020-02790-7
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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