Wissen Was sind die technischen Vorteile von Pikosekunden-Pulsbreiten-Lasergeräten gegenüber herkömmlichen Nanosekundenlasern bei der Entfernung von Kopfhautmikropigmentierungen? Ergebnisse verbessern mit photoakustischer Präzision
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Was sind die technischen Vorteile von Pikosekunden-Pulsbreiten-Lasergeräten gegenüber herkömmlichen Nanosekundenlasern bei der Entfernung von Kopfhautmikropigmentierungen? Ergebnisse verbessern mit photoakustischer Präzision


Die technische Überlegenheit von Pikosekunden-Pulsbreiten-Lasergeräten beruht auf ihrer Fähigkeit, hohe Spitzenenergien in extrem kurzer Dauer zu liefern, wobei ein photoakustischer Mechanismus anstelle des traditionellen photothermischen Ansatzes genutzt wird. Dieser Wechsel ermöglicht das präzise Zersplittern von Kopfhautpigmenten in mikroskopische Fragmente, ohne die thermischen Schäden zu verursachen, die mit Nanosekundenlasern verbunden sind.

Kernbotschaft Der Übergang von der Nanosekunden- zur Pikosekundentechnologie stellt eine Verlagerung von der Erwärmung von Pigmenten hin zu deren mechanischer Pulverisierung dar. Durch die Erzeugung einer leistungsstarken photoakustischen Schockwelle zerlegen Pikosekundenlaser die Tinte in "staubähnliche" Partikel, die der Körper schnell ausscheidet, was zu weniger Behandlungen und einem deutlich reduzierten Risiko thermischer Verletzungen der Kopfhaut führt.

Der Mechanismus: Photoakustisch vs. Photothermisch

Veränderung der Energiemodalitäten

Herkömmliche Nanosekundenlaser verlassen sich hauptsächlich auf einen photothermischen Effekt. Sie erwärmen das Pigmentpartikel, bis es bricht, was eine längere Energiedauer erfordert.

Im Gegensatz dazu nutzen Pikosekundenlaser eine extrem kurze Pulsbreite, um einen photoakustischen Effekt zu erzeugen. Dies liefert eine mechanische Schockwelle, die auf das Ziel trifft, bevor signifikante Wärme erzeugt werden kann.

Größe der Partikelzerkleinerung

Der Unterschied im Aufprall führt zu stark unterschiedlichen Partikelgrößen. Nanosekundenlaser neigen dazu, Pigmente in größere, "kieselsteinähnliche" Stücke zu zerlegen.

Pikosekundenlaser pulverisieren das Melanin oder Pigment in mikroskopisch kleine, staubähnliche Fragmente. Da diese Partikel kleiner sind, kann das Immunsystem des Körpers sie viel effizienter verarbeiten und ausscheiden.

Sicherheit und Gewebeschonung

Verhinderung von Wärmediffusion

Einer der kritischsten technischen Vorteile ist die Verhinderung der Wärmeausbreitung. Die extrem kurze Wechselwirkungszeit eines Pikosekundenpulses verhindert, dass Wärme in das umliegende normale Gewebe diffundiert.

Diese Eindämmung der Energie reduziert das Risiko einer postinflammatorischen Hyperpigmentierung (PIH) erheblich. Dies ist besonders wichtig bei der Kopfhautmikropigmentierung, wo die Erhaltung der Integrität der umliegenden Haut für ein natürliches Aussehen unerlässlich ist.

Schnellere Erholungszyklen

Da das umliegende Gewebe von thermischen Traumata verschont bleibt, ist die physische Erholungszeit kürzer. Patienten erfahren weniger Entzündungen und Kollateralschäden im Vergleich zu Behandlungen mit Nanosekundensystemen.

Betriebliche Effizienz und Tiefe

Reduzierte Behandlungshäufigkeit

Aufgrund der Erzeugung kleinerer, leichter zu entfernender Partikel wird die Gesamtzahl der erforderlichen Sitzungen reduziert. Der Körper kann den von Pikosekundenlasern erzeugten "Staub" schneller ausscheiden als die "Kieselsteine", die von Nanosekundenlasern zurückbleiben.

Gleichmäßige Energieverteilung

Fortschrittliche Pikosekunden-Geräte verwenden oft größere Spotgrößen (z. B. 6 mm), um die technische Ausführung zu verbessern. Dies ermöglicht eine tiefere effektive Penetration der Laserenergie in das Hautgewebe.

Diese Konfiguration gewährleistet eine gleichmäßige Energieverteilung über den Behandlungsbereich. Sie ermöglicht es den Anwendern, den notwendigen Behandlungsschwellenwert bei geringerer Energiedichte zu erreichen, wobei eine hohe Abdeckungsgeschwindigkeit beibehalten und gleichzeitig Oberflächenschäden minimiert werden.

Verständnis der Kompromisse

Umgang mit hoher Spitzenenergie

Obwohl der photoakustische Effekt für die Pigmententfernung überlegen ist, erfordert die hohe Spitzenenergie eine präzise Steuerung.

Das Risiko der Konzentration

Die ergänzenden Daten weisen darauf hin, dass eine übermäßig konzentrierte lokale Energie immer noch Nebenwirkungen verursachen kann. Um dies zu mildern, müssen Anwender geeignete Spotgrößen verwenden, um die Energie gleichmäßig zu verteilen, anstatt sie zu eng zu fokussieren, was die Sicherheitsvorteile der Technologie zunichtemachen könnte.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Berücksichtigen Sie bei der Bewertung von Lasergeräten für die Kopfhautmikropigmentierung Ihre primären klinischen Ziele:

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Behandlungsgeschwindigkeit und -effizienz liegt: Die Pikosekundentechnologie ist überlegen, da sie Pigmente in feinere Partikel zerlegt und weniger Gesamtsitzungen zur Entfernung benötigt.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Sicherheit und Hautintegrität liegt: Die Fähigkeit des Pikosekundenlasers, die Wärmeausbreitung zu begrenzen, macht ihn zur sichereren Wahl zur Minimierung von Kollateralschäden am Gewebe und postinflammatorischer Hyperpigmentierung (PIH).

Die Pikosekundentechnologie bietet einen deutlichen Vorteil, indem sie rohe Hitze durch mechanische Präzision ersetzt und schnellere Ergebnisse mit einem höheren Sicherheitsprofil gewährleistet.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Nanosekundenlaser Pikosekundenlaser
Primärer Mechanismus Photothermisch (wärmebasiert) Photoakustisch (mechanisch)
Fragmentierungstyp Große "kieselsteinähnliche" Partikel Mikroskopisch "staubähnliche" Partikel
Thermischer Schaden Hohes Risiko der Wärmeausbreitung Minimal (extrem kurzer Puls)
Erholungszeit Länger aufgrund von thermischen Traumata Kürzer mit weniger Entzündungen
Behandlungssitzungen Mehr Sitzungen erforderlich Weniger Sitzungen zur Entfernung
Risiko von PIH Höheres Risiko Deutlich geringeres Risiko

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Referenzen

  1. Douglas C. Wu. Successful Treatment of Scalp Micropigmentation With 1064 nm Picosecond Nd:YAG Laser. DOI: 10.1002/lsm.23364

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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