Die Mikrodermabrasion funktioniert als präzises, mechanisches Peeling-System, das darauf ausgelegt ist, die Haut physisch zu erneuern. Sie arbeitet mit einem geschlossenen Unterdrucksystem, um feine Hochgeschwindigkeitspartikel – typischerweise Aluminiumoxid oder Natriumchlorid – direkt auf die Haut zu projizieren und so die alternden äußeren Hautschichten effektiv abzutragen und zu entfernen.
Der Kernmechanismus beinhaltet einen zweifachen Prozess: die sofortige physische Entfernung des Stratum Corneum zur Glättung von Rauheit, gefolgt von einer sekundären biologischen Reaktion, die Fibroblasten zur Produktion von neuem Kollagen für die Narbenreparatur stimuliert.
Der physische Mechanismus: Oberflächenerneuerung
Partikelprojektionstechnologie
Das Gerät verwendet ein spezielles geschlossenes Unterdrucksystem. Dies erzeugt einen Vakuum-Effekt, der die Haut leicht nach oben zieht und sie gleichzeitig mit abrasiven Kristallen beschießt.
Mechanische Abrasion
Die Hochgeschwindigkeitsprojektion feiner Partikel wie Aluminiumoxid oder Natriumchlorid wirkt als Schleifmittel. Diese physikalische Kraft trägt mechanisch das alternde Stratum Corneum und andere oberflächliche Hautschichten ab.
Verbesserung der Oberflächentextur
Durch die Entfernung dieser abgestorbenen äußeren Schichten beseitigt das Gerät sofort die raue, unebene Textur, die mit alternder oder geschädigter Haut verbunden ist. Darunter kommt frischeres, glatteres Gewebe zum Vorschein.
Der biologische Mechanismus: Dermalregeneration
Stimulation der Fibroblastenaktivität
Der Wirkmechanismus geht über einfaches Oberflächenpolieren hinaus. Die physische Abrasion erzeugt ein Signal, das bis in die Dermis dringt.
Induktion der Kollagenproduktion
Diese Stimulation löst die Vermehrung von Fibroblasten aus, den Zellen, die für das strukturelle Gerüst von Geweben verantwortlich sind. Diese aktivierten Fibroblasten erhöhen die Produktion von neuem Kollagen.
Reparatur von Aknenarben
Der Zustrom von neuem Kollagen hilft, die zugrunde liegende Struktur der Haut wieder aufzubauen. Mit der Zeit hilft dieser Prozess, eingedrückte Aknenarben aufzufüllen und zu reparieren, indem das eingedrückte Gewebe auf das Niveau der umgebenden Haut angehoben wird.
Verständnis der Kompromisse
Mechanische Einschränkungen
Da die Mikrodermabrasion auf physischer Abrasion und nicht auf chemischer oder thermischer Energie beruht, ist sie hauptsächlich bei oberflächlichen und mitteltiefen Unregelmäßigkeiten wirksam.
Empfindlichkeitsaspekte
Die Entfernung des Stratum Corneum beeinträchtigt vorübergehend die Schutzbarriere der Haut. Während dies die Regeneration stimuliert, macht es die Haut auch vorübergehend anfälliger für Umwelteinflüsse, bis der Heilungsprozess abgeschlossen ist.
Beurteilung der Eignung für Ihre Hautziele
Die Mikrodermabrasion wirkt sowohl auf die sichtbare Oberfläche als auch auf die darunter liegende Stützstruktur der Haut.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Oberflächenrauheit liegt: Die mechanische Entfernung des alternden Stratum Corneum sorgt für eine sofortige Verbesserung der Textur.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf eingedrückten Aknenarben liegt: Die Behandlung beruht auf der sekundären biologischen Stimulation von Fibroblasten und Kollagen, um Vertiefungen von innen heraus allmählich aufzufüllen.
Durch die Kombination von mechanischer Peeling mit tiefer dermaler Stimulation bietet die Mikrodermabrasion einen nicht-invasiven Weg zu glatterer, strukturell verstärkter Haut.
Zusammenfassungstabelle:
| Mechanismuskomponente | Aktionstyp | Hauptnutzen |
|---|---|---|
| Vakuumdruck | Mechanisch | Hebt die Haut für gleichmäßigen Partikelkontakt an |
| Partikelprojektion | Physisch | Entfernt alterndes Stratum Corneum und glättet die Textur |
| Fibroblastenaktivierung | Biologisch | Löst Kollagenproduktion in der Dermis aus |
| Struktureller Wiederaufbau | Regenerativ | Füllt eingedrückte Aknenarben von innen heraus auf |
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Referenzen
- Nakul Kain, Olivier Amar. Cosmetic surgery in men. DOI: 10.1002/tre.761
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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