Wissen Wie lindert die pneumatische Hautglättungstechnologie effektiv Schmerzen? Steigern Sie den Komfort bei der Laser-Haarentfernung
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Wie lindert die pneumatische Hautglättungstechnologie effektiv Schmerzen? Steigern Sie den Komfort bei der Laser-Haarentfernung


Die pneumatische Hautglättung (PSF) lindert Schmerzen, indem sie die körpereigenen neuronalen Bahnen nutzt, um Beschwerden zu blockieren. Durch die Anwendung von Vakuumdruck auf den Behandlungsbereich unmittelbar vor dem Laserpuls stimuliert die Technologie spezifische Nervenenden. Diese Druckempfindung "blockiert" effektiv die Signalübertragung zum Gehirn und verhindert, dass die thermische Energie des Lasers als akuter Schmerz wahrgenommen wird.

Der Kernmechanismus: PSF arbeitet nach dem neuronalen Torsteuerungsmechanismus. Die Empfindung von Vakuumdruck stimuliert sensorische Nervenfasern mit großem Durchmesser, die die durch den Laser erzeugten Schmerzsignale hemmen und maskieren. Dies ermöglicht eine komfortable Behandlung ohne topische Betäubungsmittel oder Kühlgele.

Die Biologie der Schmerzhemmung

Um zu verstehen, wie PSF funktioniert, muss man über die Lasergeräte hinaus das menschliche Nervensystem betrachten. Die Technologie reduziert nicht die Hitze des Lasers; sie verändert, wie das Gehirn sie wahrnimmt.

Stimulation von Fasern mit großem Durchmesser

Die menschliche Haut enthält verschiedene Arten von Nervenfasern. PSF nutzt Vakuumdruck, um gezielt sensorische Nervenfasern mit großem Durchmesser zu stimulieren.

Diese Fasern sind für die Übertragung von Berührungs- und Druckempfindungen verantwortlich. Sie leiten Signale viel schneller an das Gehirn weiter als die kleineren Nervenfasern, die für Schmerzen zuständig sind.

Die Theorie der neuronalen Torsteuerung

Dieser Prozess beruht auf einem biologischen Prinzip, das als neuronaler Torsteuerungsmechanismus bekannt ist.

Wenn die Fasern mit großem Durchmesser durch den Vakuumdruck aktiviert werden, erreichen sie zuerst das Rückenmark. Diese Aktivität "schließt" effektiv das Tor für die langsameren, kleineren Schmerzsignale, die durch die Hitze des Lasers ausgelöst werden.

Maskierung des Signals

Da das Drucksignal den neuronalen Weg dominiert, wird das nachfolgende Schmerzsignal maskiert oder erheblich gedämpft.

Das Gehirn priorisiert die Empfindung des Vakuumdrucks. Folglich spürt der Patient den Druck des Geräts anstelle des Stechens der Hitze.

Klinische Auswirkungen und Effizienz

Der Hauptvorteil dieses Mechanismus ist die Vereinfachung des Behandlungsprotokolls. Durch die neurologische statt chemische oder thermische Schmerzbehandlung wird das Verfahren gestrafft.

Eliminierung von topischen Betäubungsmitteln

Da der Torsteuerungsmechanismus eine hohe Patiententoleranz bietet, ist in der Regel keine Anwendung von topischen Betäubungssalben erforderlich.

Dies entfällt die Wartezeit, bis Betäubungsmittel wirken, und eliminiert die Gefäßverengung, die die Wirksamkeit des Lasers manchmal beeinträchtigen kann.

Wegfall der Notwendigkeit einer epidermalen Kühlung

Herkömmliche Laser-Methoden beruhen oft auf der Kühlung der Haut (mittels Kryogensprays oder gekühlten Spitzen), um den Bereich zu betäuben.

PSF ersetzt die Notwendigkeit dieser zusätzlichen epidermalen Kühlung. Der Vakuumdruck bietet allein ausreichende Ablenkung und Schmerzmitigation.

Kontextverständnis

Es ist wichtig, PSF von anderen Schmerzreduktionsmethoden in der Laser-Dermatologie zu unterscheiden, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Ansatz für Ihre Bedürfnisse wählen.

Neurologisches vs. thermisches Management

PSF behandelt Schmerzen durch neurologische Interferenz (Druck).

Dies unterscheidet sich von Techniken wie der Gleitmodus-Diodentechnologie, die Schmerzen durch thermisches Gradualismus behandelt. Wie in vergleichenden Kontexten erwähnt, reduzieren Gleitmodus-Laser Schmerzen, indem sie eine geringere Energiedichte und kürzere Pulsdauern verwenden, um den Follikel allmählich zu erwärmen und einen thermischen Schock zu vermeiden.

Der Kompromiss

Während der Gleitmodus durch allmähliche Erwärmung plötzliche thermische Schocks vermeidet, ermöglicht PSF eine höhere Energieabgabe in einzelnen Pulsen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Komforts.

Die Wahl hängt davon ab, ob das Ziel darin besteht, die Empfindung eines Hochleistungsimpulses zu maskieren (PSF) oder die Energie über die Zeit zu verteilen, um zu verhindern, dass die Empfindung stark ansteigt (Gleitmodus).

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Bei der Bewertung von Laser-Haarentfernungstechnologien hilft das Verständnis der Schmerzbekämpfungsmethode, die Patientenerfahrung und den Arbeitsablauf vorherzusehen.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Behandlungseffizienz liegt: Die PSF-Technologie ist vorteilhaft, da sie die Vorbereitungszeit für Betäubungssalben und die Komplexität externer Kühlsysteme entfällt.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Handhabung von Hochleistungsimpulsen liegt: PSF ist die ideale Wahl, da sie die Druckrezeptoren des Körpers nutzt, um die Empfindung einer stärkeren, einzelnen Energieabgabe zu maskieren.

Durch die Nutzung des neuronalen Torsteuerungsmechanismus bietet die pneumatische Hautglättung eine medikamentenfreie, kühlfreie Methode, um die Wirksamkeit hoher Energie von Patientenbeschwerden zu entkoppeln.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Pneumatische Hautglättung (PSF) Herkömmliche Laser-Methoden
Schmerzmanagement Neurologisch (Druckempfindung) Thermisch (Kühlung/Betäubung)
Mechanismus Theorie der neuronalen Torsteuerung Kryogensprays oder topische Salben
Vorbereitungszeit Null (Keine Betäubung erforderlich) Hoch (30-45 Min. für Betäubung)
Patientenkomfort Hoch (Druck maskiert Hitze) Variabel (Hitze kann gespürt werden)
Klinische Wirksamkeit Hoch (Unterstützt Hochleistungsimpulse) Mittelmäßig (Oft durch Hitze begrenzt)

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Referenzen

  1. Omar A. Ibrahimi, Suzanne L. Kilmer. Long-Term Clinical Evaluation of a 800-nm Long-Pulsed Diode Laser with a Large Spot Size and Vacuum-Assisted Suction for Hair Removal. DOI: 10.1111/j.1524-4725.2012.02380.x

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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