Wissen Was ist das gemeinsame technische Prinzip von Nd:YAG-, IPL- und Diodenlasern? Beherrschung der selektiven Photothermolyse
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Was ist das gemeinsame technische Prinzip von Nd:YAG-, IPL- und Diodenlasern? Beherrschung der selektiven Photothermolyse


Die gemeinsame technische Grundlage von Nd:YAG 1064nm, Intense Pulsed Light (IPL) und Diodenlasern ist ein Prinzip, das als selektive Photothermolyse bekannt ist.

Unabhängig vom spezifischen Gerät bleibt der Mechanismus konstant: Lichtenergie wird emittiert und selektiv vom Melanin (Pigment) im Haarfollikel absorbiert. Diese optische Energie wird sofort in thermische Energie (Wärme) umgewandelt, die die Stammzellen des Haarfollikels und die dermale Papille zerstört, ohne das umliegende Hautgewebe zu schädigen.

Kernbotschaft Obwohl diese Geräte unterschiedliche Wellenlängen und Abgabemethoden verwenden, verlassen sie sich alle auf das Pigment des Haares, um als "Blitzableiter" für Wärme zu dienen. Ziel ist es, die Temperatur des Follikels hoch genug zu erhöhen, um Koagulation und Nekrose zu verursachen, wodurch die biologische Maschinerie, die für das Haarwachstum verantwortlich ist, effektiv deaktiviert wird, während die Hautoberfläche intakt bleibt.

Die Mechanik der selektiven Photothermolyse

Anvisierung des Chromophors

Im Kontext der Laserhaarentfernung ist der "Chromophor" – das spezifische Ziel, das Licht absorbiert – Melanin.

Das Gerät emittiert eine bestimmte Wellenlänge des Lichts, die Melanin hocheffizient absorbiert. Dies ermöglicht es der Energie, Wasser und andere Strukturen in der Haut zu umgehen und sich fast ausschließlich auf den Haarschaft zu konzentrieren.

Energieumwandlung in Wärme

Sobald das Melanin das Licht absorbiert hat, wird diese Energie in Wärme umgewandelt.

Diese thermische Reaktion ist schnell und lokalisiert. Die Wärme wandert den Haarschaft hinunter zur Wurzel und schädigt die dort ansässige dermale Papille und die Stammzellen.

Biologische Zerstörung

Das ultimative Ziel dieser thermischen Schädigung ist die Nekrose (Zelltod) des Follikels.

Durch die Zerstörung der Stammzellen und der dermalen Papille verliert der Follikel seine Fähigkeit, einen Haarschaft zu regenerieren. Dies führt zur Hemmung des zukünftigen Haarwachstums.

Die Rolle von Wellenlänge und Hautsicherheit

Eindringtiefe

Unterschiedliche Wellenlängen dringen unterschiedlich tief in die Haut ein.

Längere Wellenlängen, wie die 1064nm, die in Nd:YAG-Lasern verwendet werden, dringen tiefer in die Dermis ein. Dies stellt sicher, dass die Energie die tief liegenden Bulben von grobem Haar erreicht.

Schutz des epidermalen Melanins

Die Hauptschwierigkeit bei der Haarentfernung besteht darin, dass die Haut (Epidermis) ebenfalls Melanin enthält.

Wenn das Licht vom Pigment der Haut anstatt vom Pigment des Haares absorbiert wird, verursacht es Verbrennungen. Deshalb ist die Wahl der Wellenlänge je nach Hautton entscheidend.

Wellenlängenspezifität

Diodenlaser verwenden typischerweise Wellenlängen von 810nm oder 980nm, die für hellere Hauttöne, bei denen der Kontrast zwischen Haar und Haut hoch ist, sehr wirksam sind.

Umgekehrt hat das Nd:YAG 1064nm eine geringere Absorption durch epidermales Melanin. Dies macht es zur sichersten Option für dunklere Hauttöne, da es das Oberflächenpigment umgeht, um den darunter liegenden Haarfollikel anzuvisieren.

Verständnis der Kompromisse

Die Einschränkung des Wachstumszyklus

Die selektive Photothermolyse ist nur wirksam, wenn sich das Haar in der Anagenphase (aktives Wachstum) befindet.

Während dieser Phase ist das Haar fest an der Wurzel verankert, wodurch die Wärme effektiv auf die Stammzellen übertragen werden kann. Haare in der Ruhephase (Telogen) übertragen die Wärme nicht effektiv auf die Follikelbasis, weshalb mehrere Sitzungen für eine vollständige Entfernung erforderlich sind.

Die Pigmentanforderung

Da das Prinzip auf der Melaninabsorption beruht, ist die Technologie bei Haaren mit wenig bis gar keinem Pigment im Allgemeinen unwirksam.

Weiße, graue, rote oder sehr blonde Haare haben nicht den notwendigen Chromophor, um die Lichtenergie zu absorbieren und die für die Follikelzerstörung erforderliche Wärme zu erzeugen.

Pulsbreite und Energiedichte

Der Erfolg hängt von mehr als nur der Wellenlänge ab.

Die Bediener müssen die Pulsbreite (wie lange der Laser eingeschaltet ist) und die Energiedichte präzise steuern. Wenn der Puls zu kurz oder zu intensiv ist, kann er die Haut schädigen; wenn er zu schwach ist, zerstört er den Follikel nicht.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Obwohl das zugrunde liegende Prinzip identisch ist, variiert die Anwendung je nach individueller Physiologie.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Sicherheit bei dunkler Haut liegt: Das Nd:YAG 1064nm ist die definitive Wahl, da seine lange Wellenlänge das epidermale Melanin umgeht, um Oberflächenverbrennungen zu verhindern.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Effizienz bei heller Haut liegt: Diodenlaser (810nm) werden im Allgemeinen wegen ihrer hohen Melaninabsorptionsraten und Geschwindigkeit bevorzugt.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf dem Komfort zu Hause liegt: IPL-Geräte nutzen dasselbe Prinzip, verwenden aber ein breites Lichtspektrum, was sie vielseitig, aber im Allgemeinen weniger leistungsstark als professionelle Laser macht.

Die Wirksamkeit der Haarentfernung wird nicht durch die Marke der Maschine bestimmt, sondern durch die richtige Abstimmung der Wellenlänge auf den spezifischen Kontrast zwischen Ihrer Haarfarbe und Ihrem Hautton.

Zusammenfassungstabelle:

Technologietyp Wellenlänge Zielchromophor Am besten geeignet für Sicherheitsstufe (dunkle Haut)
Nd:YAG Laser 1064nm Melanin (tief) Dunkle Hauttöne & grobes Haar Höchste
Diodenlaser 808nm / 810nm Melanin Helle bis mittlere Hauttöne Mittel-Hoch
IPL 500nm - 1200nm Melanin & Hämoglobin Helle Haut / allgemeine Vielseitigkeit Niedriger

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Referenzen

  1. Byalakere Shivanna Chandrashekar, Maragowdanahalli Lingegowda Rajashekar. Safety of performing invasive acne scar treatment and laser hair removal in patients on oral isotretinoin: a retrospective study of 110 patients. DOI: 10.1111/ijd.12544

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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