Ein Hochleistungs-CO2-Fraktionslasersystem funktioniert, indem es Tausende von mikroskopisch kleinen thermischen Schädigungszonen, technisch als mikroskopisch kleine thermische Zonen bezeichnet, direkt im Narbengewebe erzeugt. Dieses kontrollierte Trauma löst eine sofortige Entzündungsreaktion aus, die die Haut zwingt, Kollagenfasern tief in der Dermis zu regenerieren und umzustrukturieren, um die durch atrophische Aknenarben verursachten Gewebelücken effektiv zu füllen.
Durch die Verdampfung präziser Gewebesäulen, während die umliegende Haut intakt bleibt, nutzt das System die natürliche Heilungsfähigkeit des Körpers, um die dermale Struktur physisch wieder aufzubauen. Dies führt sowohl zu einer sofortigen Gewebestraffung als auch zu einem langfristigen Kollagenumbau, der tiefe Vertiefungen glättet.
Der Mechanismus der fraktionierten Photothermolyse
Um zu verstehen, wie diese Technologie Narben behandelt, muss man über die Hautoberfläche hinaus in die Physik der Laserinteraktion blicken.
Zielwasser bei 10.600 nm
Das System emittiert einen Hochenergie-Strahl mit einer spezifischen Wellenlänge von 10.600 nm.
Bei dieser Wellenlänge wird die Laserenergie spezifisch vom Wasser in Ihren Hautzellen absorbiert. Diese Absorption erzeugt sofortige Wärme, wodurch das Zielgewebe verdampft.
Erzeugung mikroskopisch kleiner thermischer Zonen (MTZs)
Anstatt die gesamte oberste Hautschicht zu entfernen, teilt der "fraktionale" Aspekt des Systems den Laserstrahl in winzige Mikrostrahlen auf.
Diese Strahlen erzeugen präzise, mikroskopisch kleine vertikale Kanäle mit thermischer Verletzung, bekannt als mikroskopisch kleine thermische Zonen (MTZs). Diese Kanäle dringen durch die Epidermis tief in die Dermis ein, wo die Narbenstruktur existiert.
Die Bedeutung gesunder Brücken
Entscheidend ist, dass das System zwischen jedem Ablationspunkt Brücken aus gesundem, unbehandeltem Gewebe hinterlässt.
Dieses unverletzte Gewebe dient als Reservoir für lebensfähige Zellen. Es erleichtert die schnelle Reepithelisierung (Hautregeneration) und beschleunigt die Heilung im Vergleich zu herkömmlichen, vollständig ablatierten Lasern erheblich.
Biologische Reaktion und dermale Umgestaltung
Die physische Erzeugung von MTZs ist nur der Katalysator; die eigentliche Verbesserung der Narbenbildung ergibt sich aus der nachfolgenden biologischen Kettenreaktion.
Sofortige Kollagenkontraktion
Bei Kontakt verursacht die in die tiefe Dermis eingebrachte thermische Energie sofortige Veränderungen an bestehenden Strukturen.
Die Wärme bewirkt eine sofortige Kontraktion der Kollagenfasern. Dies sorgt für einen Straffungseffekt, der die visuelle Tiefe der Narbe kurz nach der Behandlung reduzieren kann.
Fibroblastenstimulation und Regeneration
Die kontrollierte Entzündung löst eine Überaktivität der Fibroblasten aus – der Zellen, die für das strukturelle Gerüst verantwortlich sind.
Diese Fibroblasten synthetisieren eine erhebliche Menge an neuem Kollagen und elastischen Fasern. Dieses neue Gewebe ist unerlässlich, um die "atrophischen" (fehlenden Gewebe) Hohlräume zu füllen, die Aknenarben kennzeichnen.
Strukturelle Nivellierung
Im Laufe der Zeit restrukturiert dieser Prozess die Architektur der Haut grundlegend.
Während neues Kollagen abgelagert und organisiert wird, werden die Vertiefungen in der Haut von innen nach außen angehoben. Klinische Daten deuten darauf hin, dass dieser Umbau zu einer Verbesserungsrate von 50 % bis 81 % bei postakneischen atrophischen Narben führen kann.
Verständnis der Kompromisse
Obwohl Hochleistungs-CO2-Fraktionslaser als Goldstandard für schwere Texturprobleme gelten, arbeiten sie nach dem Prinzip der "ablativen" Verletzung.
Erhebliche Störung der Barrierefunktion
Da der Laser Gewebe verdampft, beeinträchtigt er die Hautbarriere.
Dies ist kein nicht-invasives Verfahren; es beinhaltet die tatsächliche physische Entfernung mikroskopischer Gewebesäulen. Sie müssen mit einer Periode beeinträchtigter Hautabwehr rechnen.
Ausfallzeiten und Entzündungen
Die Entzündungsreaktion, die die Narbe heilt, äußert sich auch in sichtbaren Erholungszeiten.
Postoperative Entzündungen sind ein notwendiger Teil des Mechanismus. Patienten benötigen in der Regel spezielle Nachbehandlungsprotokolle, um diese Phase zu bewältigen und die Ausfallzeiten zu verkürzen.
Die richtige Wahl für Ihre Ziele treffen
Diese Technologie ist ein leistungsstarkes Werkzeug für die strukturelle Reparatur, aber ihre Intensität bedeutet, dass sie auf das richtige klinische Ziel abgestimmt werden muss.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der tiefen strukturellen Reparatur liegt: Dieses System ist äußerst effektiv, da es Narbengewebe physisch abbaut und den Körper zwingt, neues Volumen in vertieften Bereichen aufzubauen.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Minimierung der Ausfallzeiten liegt: Sie müssen die Vorteile der tiefen Korrektur gegen die Notwendigkeit einer Erholungsphase mit Entzündungen und Barriere-Reparatur abwägen.
Durch die Induktion einer kontrollierten Verletzung zur Auslösung einer massiven regenerativen Reaktion tauschen Hochleistungs-CO2-Fraktionslaser kurzfristige Erholung gegen langfristige strukturelle Wiederherstellung ein.
Zusammenfassungstabelle:
| Mechanismusphase | Durchgeführte Aktion | Klinisches Ergebnis |
|---|---|---|
| Ablation | 10.600-nm-Strahl verdampft Wasser im Gewebe | Erzeugung von mikroskopisch kleinen thermischen Zonen (MTZs) |
| Thermischer Effekt | Wärme verursacht sofortige Faser-Kontraktion | Sofortige Hautstraffung und -hebung |
| Regeneration | Fibroblasten synthetisieren neues Kollagen | Auffüllung von atrophischen Hohlräumen und Vertiefungen |
| Umgestaltung | Gesunde Gewebebrücken beschleunigen die Heilung | 50 % - 81 % Verbesserung der Narbenstruktur |
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Referenzen
- Deuk-Joo Lee, Hyung-Sik Seo. Case Study on Treating Acne Scar Using Hani-maehwa Laser. DOI: 10.6114/jkood.2016.29.2.106
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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