Wissen Wie nutzt der langgepulste 755-nm-Alexandrit-Laser die selektive Photothermolyse? Die Physik der dauerhaften Haarreduktion
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Wie nutzt der langgepulste 755-nm-Alexandrit-Laser die selektive Photothermolyse? Die Physik der dauerhaften Haarreduktion


Der langgepulste 755-nm-Alexandrit-Laser zielt auf das Melanin ab, das sich im Haarfollikel befindet, und nutzt dabei das Prinzip der selektiven Photothermolyse. Der Laser emittiert eine spezifische Lichtwellenlänge, die tief in die Dermis eindringt, wo sie vom Haarschaft absorbiert und sofort in thermische Energie umgewandelt wird. Diese Wärme breitet sich nach außen aus, um die Keimzellen des Haares zu zerstören und so ein zukünftiges Nachwachsen zu verhindern, während die umliegende Haut geschont wird.

Kernbotschaft: Die Wirksamkeit dieses Lasers beruht auf dem präzisen Gleichgewicht zwischen Wellenlänge und Zeit. Die 755-nm-Wellenlänge sucht nach dunklem Pigment (Melanin), während die "Langpuls"-Dauer sicherstellt, dass die Wärme lange genug erhalten bleibt, um den Follikel zu zerstören, aber kurz genug, damit sich die umliegende Haut sicher abkühlen kann.

Der Mechanismus: Selektive Photothermolyse

Selektive Photothermolyse ist der wissenschaftliche Prozess der Lichtnutzung zur Zerstörung eines bestimmten Ziels, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen. Bei dem 755-nm-Alexandrit-Laser läuft dieser Prozess in drei Phasen ab.

Anvisierung des Chromophors

Der Laser emittiert einen energiereichen Strahl mit einer Wellenlänge von 755 nm. Diese spezifische Wellenlänge wird stark von Melanin angezogen, dem dunklen Pigment, das dem Haar seine Farbe verleiht.

Da Melanin als Chromophor (ein lichtabsorbierendes Molekül) fungiert, umgeht die Laserenergie die Haut und wird selektiv vom Haarschaft im Follikel absorbiert.

Umwandlung in thermische Energie

Sobald das Melanin die Lichtenergie absorbiert hat, wird diese sofort in Wärme umgewandelt. Dies erzeugt eine lokalisierte Zone mit hoher Temperatur im Haarfollikel.

Zerstörung regenerativer Zellen

Die im Haarschaft erzeugte Wärme bleibt nicht eingeschlossen; sie diffundiert in die umliegenden Follikelstrukturen.

Dieser thermische Transfer zerstört die Keimstrukturen und die dermalen Papillenzellen. Dies sind die Schlüsselkomponenten, die für die Haarregeneration verantwortlich sind; ihre Zerstörung ist der einzige Weg, um eine dauerhafte Reduktion zu erreichen.

Die entscheidende Rolle der "Langpuls"-Technologie

Während die Wellenlänge bestimmt, was anvisiert wird, bestimmt die Pulsdauer die Sicherheit. Die "Langpuls"-Technologie gibt Energie über eine Millisekundendauer ab, was für den Schutz der Haut unerlässlich ist.

Abgleich der thermischen Entspannungszeit

Jedes Gewebe hat eine spezifische thermische Entspannungszeit (TRT) – die Zeit, die das Gewebe benötigt, um sich nach dem Erhitzen um 50 % abzukühlen.

Um wirksam zu sein, muss der Laserpuls ungefähr der TRT des Haarfollikels entsprechen. Dies stellt sicher, dass der Follikel genügend Wärme behält, um zerstört zu werden.

Erhaltung gesunden Gewebes

Entscheidend ist, dass die umliegende Haut (Dermis) eine andere TRT hat als der Haarfollikel.

Durch die sorgfältige Regulierung der Pulsbreite stellt der Laser sicher, dass die Wärme den Follikel zerstört, sich aber aus der umliegenden Haut ableitet, bevor sie Schaden verursacht. Diese präzise Zeitsteuerung verhindert Verbrennungen und gewährleistet die Sicherheit angrenzender Gewebe.

Verständnis der Kompromisse

Obwohl der 755-nm-Alexandrit-Laser für viele Patienten der Goldstandard ist, birgt seine Abhängigkeit von Melanin spezifische Einschränkungen, die Sie verstehen müssen.

Die Kontrastanforderung

Da dieser Laser Melanin sehr aggressiv anvisiert, erfordert er einen hohen Kontrast zwischen Haar und Haut. Er funktioniert am besten, wenn das Haar dunkel und die Haut hell ist.

Wenn der Patient dunklere Haut hat, enthält die Epidermis mehr Melanin, das mit dem Haarfollikel um die Energie des Lasers konkurrieren kann. Dies erhöht das Risiko von Oberflächenverbrennungen oder Hypopigmentierung.

Ineffektivität bei hellem Haar

Der Mechanismus der selektiven Photothermolyse beruht vollständig auf der Anwesenheit von Pigment.

Folglich ist dieser Laser bei weißem, grauem oder sehr hellblondem Haar unwirksam. Ohne Melanin im Haarschaft zur Absorption des Lichts wird keine Wärme erzeugt und der Follikel bleibt unversehrt.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Der 755-nm-Alexandrit-Laser ist ein leistungsstarkes Werkzeug, aber keine universelle Lösung. Nutzen Sie die folgende Anleitung, um festzustellen, ob er Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Behandlung von hellen bis mittleren Hauttönen mit dunklem Haar liegt: Der 755-nm-Alexandrit-Laser ist wahrscheinlich Ihre effizienteste Option und bietet eine schnelle Abdeckung und hohe Melaninabsorption.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Behandlung dunklerer Hauttypen (Fitzpatrick IV-VI) liegt: Seien Sie bei 755-nm äußerst vorsichtig; ein Laser mit längerer Wellenlänge (wie Nd:YAG) ist im Allgemeinen sicherer, um das epidermale Melanin zu umgehen.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Behandlung von grauem oder weißem Haar liegt: Diese Technologie wird für Sie nicht funktionieren; Sie sollten Elektrolyse oder alternative nicht-Laser-Methoden in Betracht ziehen.

Erfolg bei der dauerhaften Haarreduktion definiert sich durch die Übereinstimmung der Physik des Lasers mit der Biologie des Patienten.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Mechanismus/Detail
Ziel (Chromophor) Melanin (Dunkles Pigment im Haarschaft)
Wellenlänge 755 nm (Optimiert für Melaninabsorption)
Kernprinzip Selektive Photothermolyse (Zerstörung ohne Hautschäden)
Pulsdauer Langpuls (Millisekundenbereich zur Anpassung an die thermische Entspannungszeit)
Hauptziel Zerstörung von Keimzellen und dermalen Papillen
Beste Kandidaten Helle bis mittlere Hauttöne mit dunklem Haar

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Referenzen

  1. Steven Paul Nisticò, Keyvan Nouri. Removal of unwanted hair: efficacy, tolerability, and safety of long-pulsed 755-nm alexandrite laser equipped with a sapphire handpiece. DOI: 10.1007/s10103-018-2503-z

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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