Wissen Wie erreichen Nahinfrarot-Lasersysteme eine dermale Remodellierung? Entfesseln Sie die Kraft der kontrollierten photothermischen Verletzung
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Wie erreichen Nahinfrarot-Lasersysteme eine dermale Remodellierung? Entfesseln Sie die Kraft der kontrollierten photothermischen Verletzung


Nahinfrarot-Lasersysteme erreichen eine dermale Remodellierung durch einen Prozess, der als kontrollierte photothermische Verletzung bekannt ist. Unter Verwendung von Wellenlängen zwischen 1540 und 1550 nm dringen diese Er:Glass-Laser in die Haut ein, um gezielt Wärme in der Dermis zu erzeugen. Diese präzise thermische Zielsetzung löst eine biologische Heilungsreaktion aus, ohne die äußere Schutzschicht der Haut abzutragen oder zu beschädigen.

Der Kern des Erfolgs der Non-Ablative Fractional Laser (NAFXL)-Behandlung liegt in ihrer Fähigkeit, tiefgreifende Gewebereparaturen einzuleiten und gleichzeitig das Stratum Corneum zu erhalten. Durch die Stimulierung spezifischer biologischer Marker durch Wärme anstelle von mechanischer Zerstörung zwingen diese Systeme die Haut, sich von innen heraus neu aufzubauen.

Der Wirkmechanismus

Um zu verstehen, wie Er:Glass-Laser die Hautstruktur verbessern, muss man über die Oberfläche hinausblicken und die zelluläre Reaktion auf Wärme untersuchen.

Präzise photothermische Effekte

Nahinfrarot-Systeme arbeiten nach dem Prinzip der photothermischen Selektivität. Die Laserenergie wird in das Gewebe abgegeben, wo sie absorbiert und in Wärme umgewandelt wird.

Diese Wärme ist nicht zufällig; sie ist auf bestimmte Zonen innerhalb der Dermis beschränkt und erzeugt mikroskopische Säulen thermischer Verletzungen.

Erhaltung des Stratum Corneum

Im Gegensatz zu ablativen Lasern, die die oberste Hautschicht verdampfen, sind Nahinfrarot-Systeme (1540-1550 nm) so konzipiert, dass sie die Epidermis durchdringen.

Dies stellt sicher, dass die Barriere des Stratum Corneum intakt bleibt, was die Ausfallzeiten erheblich reduziert und das Infektionsrisiko im Vergleich zu ablativen Methoden senkt.

Die biologische Kaskade

Die durch den Laser erzeugte physikalische Wärme ist lediglich der Auslöser; die eigentliche Remodellierung wird durch die biochemische Reaktion des Körpers durchgeführt.

Aktivierung von Hitzeschockproteinen

Der kontrollierte thermische Stress induziert die Expression von Hitzeschockproteinen (HSP) in den dermalen Zellen.

Diese Proteine sind der unmittelbare zelluläre Abwehrmechanismus des Körpers und signalisieren, dass eine Gewebereparatur erforderlich ist.

Hochregulierung von Matrix-Metalloproteinasen

Nach dem Hitzeschock kommt es zu einer Hochregulierung von Matrix-Metalloproteinasen (MMPs).

MMPs sind Enzyme, die für den Remodellierungsprozess von entscheidender Bedeutung sind, da sie alte, beschädigte extrazelluläre Matrixkomponenten abbauen, um Platz für neues Gewebe zu schaffen.

Kollagenregeneration

Die Kombination aus HSP-Aktivierung und MMP-Aktivität stimuliert Fibroblasten zur Synthese von neuem Kollagen.

Dies führt zur Neosynthese von Kollagenfasern, was im Laufe der Zeit zu einer Straffung und Glättung der Haut führt, da die Dermis ihre strukturelle Grundlage rekonstruiert.

Verständnis der Kompromisse

Während Nahinfrarot-Laser einen "verdeckten" Ansatz zur Remodellierung bieten, ist es wichtig, ihre Liefermethode im Vergleich zu anderen Technologien zu kontextualisieren.

Optische vs. mechanische Penetration

Nahinfrarot-Laser basieren auf optischer Penetration, was bedeutet, dass die Tiefe der Wärme durch die Absorptionseigenschaften der Wellenlänge bestimmt wird.

Im Gegensatz dazu verwenden Technologien wie Microneedle Radiofrequency (MNRF) physische Nadeln, um die Epidermis zu durchdringen, bevor Energie abgegeben wird.

Effizienz der Wärmeübertragung

Da Laser Licht durch die Epidermis leiten müssen, um die Dermis zu erreichen, gibt es immer ein Gleichgewicht zwischen der Abgabe von genügend Wärme zur Stimulierung von HSPs und dem Schutz der Oberfläche.

MNRF umgeht die Epidermis physisch, um Radiofrequenzenergie direkt abzugeben, was oberflächliche thermische Risiken wie Krustenbildung minimieren kann, aber eine mechanische Punktion der Haut erfordert.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Die Auswahl der geeigneten Remodellierungsmodalität hängt davon ab, ob Ihre Priorität die nicht-invasive Stimulation oder die physische Tiefenansprache ist.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf nicht-invasiver Erholung liegt: Der Er:Glass-Laser ist überlegen, da er die Remodellierung photothermisch auslöst, ohne die Barriere des Stratum Corneum zu durchbrechen.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Umgehung der epidermalen Absorption liegt: Technologien wie MNRF können vorzuziehen sein, da sie die Oberfläche mechanisch umgehen, um Energie direkt in die Zieltiefe abzugeben.

Letztendlich ist der Er:Glass-Laser das Werkzeug der Wahl, um eine signifikante Kollagenremodellierung durch biochemische Stimulation zu induzieren und gleichzeitig eine vollständig intakte Hautoberfläche zu erhalten.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Nahinfrarot (NAFXL) Mechanismus Biologische Auswirkung
Wellenlänge 1540 - 1550 nm (Er:Glass) Tiefe dermale Penetration ohne Ablation
Zielschicht Dermis (mittlere Ebene) Schützt die Stratum Corneum Barriere
Auslöser Hitzeschockproteine (HSP) Aktiviert zelluläre Reparatur & Abwehr
Enzymaktivität Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) Baut beschädigte extrazelluläre Matrix ab
Endergebnis Kollagen-Neosynthese Hautstraffung und strukturelle Glättung

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Referenzen

  1. Uwe Paasch. Fraktionale Laser: Wunsch und Wirklichkeit. DOI: 10.1055/s-0033-1344081

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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