Wissen Wie zerstört die In-Motion-Gleittechnologie eines 755nm Diodenlasers Haarfollikel effektiv?
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Wie zerstört die In-Motion-Gleittechnologie eines 755nm Diodenlasers Haarfollikel effektiv?


Die In-Motion-Gleittechnologie zerstört Haarfollikel, indem sie eine schrittweise thermische Anreicherung gegenüber einem sofortigen, hochintensiven Schock priorisiert. Anstatt einen einzelnen, schmerzhaften Energieschub abzugeben, emittiert das System schnelle Pulse mit geringer Energie bei einer Frequenz von 10 Hz (10 Mal pro Sekunde), während das Handstück über die Haut gleitet. Dies erhöht effektiv die Temperatur der Dermis auf das kritische Niveau, das für die strukturelle Schädigung des Follikels und die Hemmung des Nachwachsens erforderlich ist, und reduziert dabei erheblich die Beschwerden des Patienten.

Das Kernprinzip hier ist der thermische Anreicherungseffekt. Anstatt die Haarwurzel mit einem einzigen, leistungsstarken Schuss zu verbrennen, "stapelt" der Laser kontinuierlich kleine Energiemengen, bis der Follikel die für Koagulation und Zerstörung erforderliche Temperatur erreicht.

Die Mechanik der thermischen Anreicherung

Kontinuierliche Hochfrequenzemission

Das System arbeitet mit 10 Hz, was bedeutet, dass es zehn Pulse pro Sekunde abgibt. Diese hohe Wiederholungsrate ist der Motor hinter der In-Motion-Technologie.

Sie erzeugt einen nahezu kontinuierlichen Energiefluss. Dies unterscheidet sich grundlegend von traditionellen "Stempel"-Methoden, die einzelne, voneinander getrennte Schüsse abgeben.

Schrittweise Erwärmung der Dermis

Da die einzelnen Pulse eine geringe Energiedichte aufweisen, verursachen sie bei Kontakt keine sofortige Gewebeschädigung oder starke Schmerzen.

Stattdessen baut sich die Wärme in der Dermis schrittweise auf, während der Bediener das Handstück gleiten lässt. Dadurch erreicht das Zielgebiet sanft und nicht abrupt die notwendige Zerstörungstemperatur.

Strukturelle Zerstörung des Follikels

Das ultimative Ziel bleibt die thermische Koagulation und Denaturierung.

Sobald die angesammelte Wärme den kritischen Schwellenwert erreicht, wird die Struktur des Haarfollikels irreversibel geschädigt. Die Wärme wird über den Haarschaft zu den umliegenden Stammzellen geleitet, wodurch die Regenerationsfähigkeit des Follikels effektiv ausgeschaltet wird.

Optimierung der Energieabgabe

Die Rolle der Spotgröße

Um sicherzustellen, dass die Energie die tief liegenden Haarwurzeln erreicht, ist die Geometrie des Laserstrahls entscheidend.

Eine Vergrößerung der Spotgröße (z. B. von 10 mm auf 15 mm) minimiert den Lichtverlust durch seitliche Streuung im Gewebe.

Tiefe Gewebepenetration

Eine größere Spotgröße ermöglicht einen stärkeren kumulativen Energieeffekt entlang des axialen Pfades des Lasers.

Dadurch wird sichergestellt, dass genügend Energie tief in die Dermis eindringt, um das für die Follikelzerstörung erforderliche Schadensintegral zu erreichen, anstatt sich oberflächlich zu verteilen.

Verständnis der Kompromisse

Abhängigkeit von der Technik des Bedieners

Da die Energie kumulativ ist, hängt die Wirksamkeit der Behandlung stark von der Bewegung des Bedieners ab.

Das Handstück muss in ständiger Bewegung bleiben, um Verbrennungen zu vermeiden, aber es muss oft genug über den Bereich geführt werden, um genügend Wärme aufzubauen. Ein unerfahrener Bediener könnte einen Bereich unterbehandeln, indem er sich zu schnell bewegt oder die Überlappung der Durchgänge nicht korrekt ausführt.

Wahrnehmung der Wirksamkeit

Patienten, die an das "Schnappen" traditioneller Laser gewöhnt sind, könnten fälschlicherweise glauben, dass die Behandlung nicht wirkt, da sie praktisch schmerzfrei ist.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Abwesenheit akuter Schmerzen nicht gleichbedeutend mit der Abwesenheit von Wirksamkeit ist; der Zerstörungsmechanismus ist einfach thermisch und nicht mechanischer Schock.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Bei der Bewertung von Laser-Haarentfernungstechnologien hängt die Wahl zwischen In-Motion und traditionellen statischen Methoden von Ihren spezifischen Prioritäten in Bezug auf das Patientenerlebnis und die Betriebsgeschwindigkeit ab.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf dem Patientenkomfort liegt: Die In-Motion-Technologie ist überlegen, da die geringe Energiedichte den stechenden Schmerz vermeidet, der mit der Nervenstimulation bei traditionellen Hochenergieschüssen verbunden ist.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Sicherheit bei dunklerer Haut liegt: Das schrittweise Heizprofil ermöglicht ein besseres Wärmemanagement und reduziert das Risiko von Oberflächenverbrennungen im Vergleich zu einzelnen Hochenergiepulsen.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der gezielten Behandlung tiefer Follikel liegt: Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine große Spotgröße verwendet, um die Eindringtiefe zu maximieren und Streuungsverluste zu überwinden.

Die In-Motion-Methode stellt eine Verlagerung von roher Kraft zu strategischer Effizienz dar, die Geschwindigkeit und Anreicherung nutzt, um klinische Endpunkte ohne Kollateraltrauma zu erreichen.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal In-Motion-Gleittechnologie Traditionelle Stempelmethode
Energieabgabe Kontinuierliche 10-Hz-Pulse mit geringer Energie Einzelne Hochenergieschüsse
Heizmechanismus Schrittweise thermische Anreicherung in der Dermis Sofortiger thermischer Schock
Schmerzlevel Nahezu schmerzfrei (schrittweise Wärme) Hoch (scharfes "Schnapp"-Gefühl)
Sicherheitsprofil Geringeres Verbrennungsrisiko, sicherer für dunkle Haut Höheres Risiko für epidermale Schäden
Betriebsgeschwindigkeit Hoch (schnelle Gleitbewegung) Niedrig (punktuelle Anwendung)
Wirksamkeitsfaktor Kumulative Wärme & große Spotgröße Spitzenleistung & Pulsdauer

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Referenzen

  1. Josefina Royo, Mario A. Trelles. Clinical assessment of a new 755 nm diode laser for hair removal: Efficacy, safety and practicality in 56 patients. DOI: 10.1002/lsm.22618

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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