Das 808nm Diodenlasersystem erreicht die selektive Photothermolyse durch die Emission einer spezifischen Wellenlänge kohärenten Lichts, das bevorzugt vom Melanin im Haarfollikel absorbiert wird. Diese Lichtenergie wird sofort in thermische Energie umgewandelt, die sich dann durch Wärmeleitung ausbreitet, um den Haarschaft und kritische Keimzellen wie die Follikelwulst zu zerstören. Da die 808nm Wellenlänge tief in die Dermis eindringt, zielt sie effektiv auf die Haarwurzel ab und minimiert gleichzeitig das Trauma der Hautoberfläche (Epidermis).
Der Kernmechanismus beruht auf einer präzisen Synchronisation von Physik und Biologie: Das 808nm Licht zielt auf das Pigment, um Wärme zu erzeugen, während die Pulsdauer so eingestellt ist, dass diese Wärme die Follikelstruktur zerstört, bevor sie sich nach außen ausbreiten und gesundes Gewebe schädigen kann.
Die Physik des Zielens: Wellenlänge und Absorption
Tiefe dermale Penetration
Die 808nm Wellenlänge wird speziell wegen ihrer Fähigkeit gewählt, tief in die Dermis einzudringen. Im Gegensatz zu kürzeren Wellenlängen, die zu oberflächlich absorbiert werden können, durchdringt das 808nm Licht die oberen Hautschichten, um die tief liegende Struktur des Haarfollikels zu erreichen.
Melanin als Zielchromophor
Das System nutzt das Pigment Melanin, das dicht im Haarschaft vorkommt, als primäres Chromophor (Lichtabsorber). Der Laser wirkt wie ein Schlüssel, der ein bestimmtes Schloss sucht; er ignoriert den Großteil des Hautgewebes, wird aber vom dunklen Melanin im Haar aggressiv absorbiert.
Selektive Energieabsorption
Sobald das kohärente Licht auf das Melanin trifft, wird die Energie absorbiert und nicht reflektiert oder transmittiert. Diese Selektivität ist die grundlegende Basis der Behandlung und ermöglicht eine hochenergetische Abgabe an das Haar, ohne die umliegende Haut zu verbrennen, die deutlich weniger Melanin enthält.
Von Licht zu Wärme: Der Zerstörungsprozess
Thermische Umwandlung und Leitung
Nach der Absorption wird die Lichtenergie sofort in thermische Energie (Wärme) umgewandelt. Diese Wärme verbleibt nicht nur im Haarschaft; sie wird nach außen zu den umliegenden Keimzellen und dem Follikelbulbus geleitet.
Denaturierung und Nekrose
Die geleitete Wärme erhöht die Temperatur der Follikelstammzellen bis zur Denaturierung. Dies führt zur zellulären Nekrose (Tod) der Wachstumszentren des Follikels, insbesondere der Wulst und des Bulbus, was die Fähigkeit des Follikels zur Regeneration von Haaren wirksam beeinträchtigt.
Minimierung von Epidermisschäden
Da die Absorption im tiefen Follikel konzentriert ist, bleibt die Epidermis (Hautoberfläche) relativ kühl. Dies ermöglicht die präzise Zerstörung der Zielstruktur, während das umliegende Gewebe intakt bleibt.
Präzision durch Timing: Pulsdauer
Anpassung an die thermische Relaxationszeit
Der Erfolg hängt von der Pulsdauer (Dauer des Lichtblitzes) des Lasers ab, die typischerweise im Millisekundenbereich liegt. Diese Dauer ist so konzipiert, dass sie die "thermische Relaxationszeit" des Haarfollikels – die Zeit, die der Follikel zum Abkühlen benötigt – erreicht oder leicht überschreitet.
Verhinderung von Wärmeansammlungen in der Haut
Kleine Strukturen wie Pigmente in der Epidermis kühlen sehr schnell ab (kurze thermische Relaxationszeit). Durch die Verwendung eines längeren Millisekundenpulses kann der Laser die Haut während des Schusses Wärme ableiten lassen, während der größere Haarfollikel die Wärme speichert und ausbrennt.
Begrenzung thermischer Schäden
Diese zeitliche Kontrolle stellt sicher, dass thermische Schäden streng auf den Follikel beschränkt bleiben. Die Wärme baut sich im Ziel auf, bis die Zerstörung eintritt, aber der Puls endet, bevor sich diese Wärme übermäßig auf die angrenzende Haut oder Schleimhaut ausbreiten kann.
Verständnis der Grenzen und Kompromisse
Melaninabhängigkeit
Da das System auf Melanin zur Umwandlung von Licht in Wärme angewiesen ist, ist es bei Haaren ohne Pigment unwirksam. Weißes, graues und sehr blondes Haar ist für den 808nm Laser praktisch "unsichtbar", da es die für die Photothermolyse erforderliche Energie nicht absorbieren kann.
Risiken der thermischen Diffusion
Obwohl das System zur Wärmeisolierung konzipiert ist, können falsche Pulsdauern zu Problemen führen. Wenn der Puls zu lang ist oder die Energie für einen bestimmten Hauttyp zu hoch ist, kann Wärme schließlich in die umliegende Dermis diffundieren und potenziell unbeabsichtigte thermische Verletzungen verursachen.
Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen
Um optimale Ergebnisse mit einem 808nm Diodensystem zu erzielen, müssen Sie die technischen Parameter mit der Biologie des Patienten abstimmen.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Wirksamkeit liegt: Stellen Sie sicher, dass der Patient einen ausreichenden Kontrast zwischen Haarfarbe und Hautton aufweist; das Haar muss genügend Melanin enthalten, um als Wärmesenke zu dienen.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Sicherheit liegt: Stellen Sie sicher, dass die Pulsdauer streng auf den Millisekundenbereich reguliert ist, um die Wärmeableitung der Epidermis zu ermöglichen und den Unterschied in den thermischen Relaxationszeiten zwischen Haut und Follikel zu nutzen.
Selektive Photothermolyse ist keine Magie; sie ist die kalkulierte Anwendung von Wärme und Zeit, um ein Ziel zu zerstören, bevor die umgebende Umgebung merkt, dass es heiß ist.
Zusammenfassungstabelle:
| Merkmal | Mechanismus | Vorteil |
|---|---|---|
| Wellenlänge (808nm) | Tiefe dermale Penetration & Melaninabsorption | Zielt auf tiefe Wurzeln ab und umgeht die Epidermis |
| Energieumwandlung | Lichtenergie wandelt sich in thermische Energie um | Zerstört schnell follikuläre Keimzellen |
| Pulsdauer | Entspricht der thermischen Relaxationszeit (TRT) | Begrenzt die Wärme auf den Follikel und verhindert Hautverbrennungen |
| Zielerfassung | Melanin-fokussierte Chromophorabsorption | Hohe Wirksamkeit bei dunklem Haar mit minimalen Nebenwirkungen |
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Referenzen
- Hayder R. AL-Hamamy, Zahra A. Rashed. Evaluation of Effectiveness of Diode Laser System (808 nm) versus Intense Pulse Light (IPL) in the Management of Unwanted Hair: A Split Face Comparative Study. DOI: 10.4236/ijmpcero.2015.41006
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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