Das Dual-Wellenlängen-System (1550 nm/1927 nm) erreicht die Hauterneuerung, indem es gleichzeitig thermische Energie in zwei verschiedene Gewebeschichten abgibt, ohne die Schutzbarriere der Haut zu durchbrechen. Dieser nicht-ablative Ansatz nutzt die 1550-nm-Wellenlänge, um tief in die Dermis für strukturelle Reparaturen einzudringen, während die 1927-nm-Wellenlänge die oberflächliche Dermis für die Behandlung von Oberflächenunregelmäßigkeiten anspricht.
Der Hauptvorteil dieser Technologie liegt in ihrer Fähigkeit, kontrollierte Mikro-Thermische Zonen (MTZs) zu erzeugen, die durch Wärmegerinnung die Kollagenregeneration stimulieren und die Epidermis erhalten, um Ausfallzeiten und Infektionsrisiken zu minimieren.
Der Mechanismus der Dual-Wellenlänge
Die Wirksamkeit dieses Systems beruht auf seiner Fähigkeit, die Oberflächenbehandlung von der Tiefengeweberegeneration zu entkoppeln. Durch die Verwendung von zwei spezifischen Wellenlängen können Kliniker die Behandlung anpassen, um mehrere Hautprobleme in einer einzigen Sitzung zu behandeln.
Tiefenremodellierung (1550 nm)
Die 1550-nm-Wellenlänge ist so konzipiert, dass sie die oberen Hautschichten umgeht und tief in die Dermis eindringt. Diese Energie zielt auf das strukturelle Fundament der Haut ab.
Ihre Hauptfunktion ist die Behandlung von Aknenarben und Hauterschlaffung. Durch die Erzeugung thermischer Wärmesäulen in dieser Tiefe wird das Tiefengewebe zur Kontraktion und zum Wiederaufbau gezwungen.
Oberflächliche Verfeinerung (1927 nm)
Die 1927-nm-Wellenlänge hat eine höhere Wasserabsorptionsrate, was bedeutet, dass sie nicht so tief eindringt. Sie ist speziell auf die oberflächliche Dermis abgestimmt.
Diese Wellenlänge behandelt sichtbare Oberflächenprobleme wie Texturunregelmäßigkeiten und Pigmentstörungen. Sie verbessert das allgemeine "Finish" und den Hautton.
Mikro-Thermische Zonen (MTZs)
Im Gegensatz zu ablative Lasern, die Gewebe verdampfen, erzeugt dieses nicht-ablative System Mikro-Thermische Zonen. Dies sind mikroskopisch kleine Säulen aus erwärmtem Gewebe, die von gesunder, unbehandelter Haut umgeben sind.
Diese thermische Gerinnung initiiert eine Wundheilungsreaktion, ohne eine offene Wunde zu erzeugen. Fibroblasten werden aktiviert, um neues Kollagen und Elastin zu produzieren und geschädigtes Gewebe allmählich zu ersetzen.
Parameter der Kontrolle
Um das richtige Maß an Hauterneuerung zu erreichen, ist ein präzises Gleichgewicht der Energieabgabe erforderlich. Das System ermöglicht die Anpassung von zwei kritischen Variablen: Pulsenergie und Punktdichte.
Pulsenergie bestimmt die Tiefe
Die Pulsenergie, gemessen in Millijoule (mJ), bestimmt, wie tief der Laserstrahl eindringt und wie hoch die thermische Intensität des Punktes ist. Eine höhere Pulsenergie erreicht tiefere Schichten, um eine stärkere Hauterneuerung zu bewirken.
Punktdichte bestimmt die Abdeckung
Die Punktdichte bezieht sich auf die Anzahl der Laserstrahlen pro Flächeneinheit. Eine Erhöhung der Dichte behandelt einen größeren Teil der Hautoberfläche, erzeugt aber insgesamt mehr Wärme.
Kliniker müssen diese Parameter ausbalancieren, um die Hautverträglichkeit des Patienten anzupassen. Ein präzises Scansystem ist erforderlich, um diese Wärme gleichmäßig zu verteilen und eine Ansammlung von Massewärme zu verhindern.
Verständnis der Kompromisse
Obwohl nicht-ablative fraktionierte Laser eine verkürzte Ausfallzeit bieten, sind sie nicht ohne Einschränkungen. Das Verständnis des Gleichgewichts zwischen Wirksamkeit und Sicherheit ist entscheidend.
Risiken der Wärmeansammlung
Hohe Pulsenergien lösen mehr Kollagenproduktion aus, erhöhen aber auch die thermische Belastung des Gewebes. Wenn dies nicht durch präzises Scannen gesteuert wird, kann dies zu dauerhaften Pigmentveränderungen oder Narbenbildung führen.
Die Notwendigkeit der Barriere-Reparatur
Obwohl die Epidermis nicht entfernt wird, wird das Stratum Corneum durch die thermischen Kanäle beeinträchtigt. Der Prozess erfordert eine hochstandardmäßige post-prozedurale Barriere-Reparatur.
Ohne angemessene Barriereunterstützung kann die Heilung dieser nicht-ablativen Wunden verzögert werden. Eine wirksame Nachsorge ist für das Ergebnis ebenso wichtig wie die Lasereinstellungen selbst.
Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen
Um die Vorteile eines 1550 nm/1927 nm Systems zu maximieren, müssen Sie die Behandlungsparameter auf das spezifische klinische Ergebnis abstimmen.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf tiefen Narben oder Erschlaffung liegt: Priorisieren Sie die 1550-nm-Wellenlänge mit höherer Pulsenergie, um die Tiefe zu maximieren, und stellen Sie eine geringere Dichte zur Wärmeableitung sicher.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Pigmentierung oder Textur liegt: Priorisieren Sie die 1927-nm-Wellenlänge, die oberflächlich bleibt, um Pigmente ohne unnötige Traumata des Tiefengewebes zu entfernen.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf gemischten Pathologien liegt: Verwenden Sie ein kombiniertes Protokoll, aber überwachen Sie sorgfältig die gesamte thermische Ansammlung, um postinflammatorische Hyperpigmentierung zu verhindern.
Eine erfolgreiche Hauterneuerung hängt nicht nur von der Leistung des Lasers ab, sondern auch von der strategischen Steuerung der thermischen Verletzung, um die Regeneration auszulösen, ohne die Regenerationskapazität der Haut zu überfordern.
Zusammenfassungstabelle:
| Merkmal | 1550 nm Wellenlänge | 1927 nm Wellenlänge |
|---|---|---|
| Zieltiefe | Tiefe Dermis | Oberflächliche Dermis |
| Hauptproblem | Narben, Erschlaffung, Falten | Pigmentierung, Textur, Ton |
| Wirkung | Strukturelle Rekonstruktion | Oberflächenverfeinerung |
| Hautbarriere | Erhaltet (nicht-ablativ) | Erhaltet (nicht-ablativ) |
| Mechanismus | Thermische Gerinnung (MTZs) | Wasserabsorption/Wärmesäulen |
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Referenzen
- Meiyan Gao, Lin Gao. Evaluation of the Efficacy and Safety of a Panthenol‐Enriched Mask for Skin Barrier Recovery After Facial Laser Treatment: Results of a Double‐Blind Randomized Controlled Study. DOI: 10.1111/jocd.70223
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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