Wissen Was ist der Mechanismus von Hochleistungslasersystemen? Verständnis der selektiven Photothermolyse bei der Haarentfernung
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Was ist der Mechanismus von Hochleistungslasersystemen? Verständnis der selektiven Photothermolyse bei der Haarentfernung


Hochleistungslasersysteme entfernen Haare durch einen präzisen Energieumwandlungsmechanismus, der als selektive Photothermolyse bekannt ist. Insbesondere Laser wie der 755-nm-Alexandrit oder die 810-nm-Diode emittieren kohärente Lichtimpulse, die vom Melanin im Haarschaft absorbiert werden und Lichtenergie in intensive Wärme umwandeln. Diese schnelle thermische Reaktion vaporisiert die Haarstruktur und zerstört die lebenswichtigen regenerativen Zellen im umliegenden Follikel.

Kernbotschaft Der grundlegende Mechanismus der Laserhaarentfernung ist die selektive Photothermolyse, bei der spezifische Wellenlängen das Melanin im Haarschaft anvisieren, um lokalisierte Wärme zu erzeugen. Diese thermische Energie zerstört die Zellen im Wulstbereich des Follikels, um das Nachwachsen zu verhindern, während die spezifische Wellenlängenauswahl das umliegende Hautgewebe vor Schäden schützt.

Die Physik der Follikelzerstörung

Das Prinzip der selektiven Photothermolyse

Die Wirksamkeit von Systemen wie dem 755-nm-Alexandrit und der 810-nm-Diode beruht vollständig auf der selektiven Photothermolyse. Dieses Prinzip besagt, dass Lichtenergie verwendet werden kann, um ein bestimmtes Ziel (den Haarfollikel) zu zerstören, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen, vorausgesetzt, die richtige Wellenlänge und Pulsdauer werden verwendet.

Melanin als Energieleiter

Der Prozess beginnt, wenn die Laserimpulse Energie auf den Haarschaft übertragen. Das Melanin (Pigment) im Haar wirkt als Chromophor, d. h. es absorbiert spezifisch die vom Laser emittierte Lichtenergie. Der Haarschaft dient im Wesentlichen als Blitzableiter, der die Energie einfängt und nach innen leitet.

Thermische Zersetzung und Verdampfung

Nach der Absorption wird die Lichtenergie sofort in thermische Energie umgewandelt. Dies führt zu einer schnellen thermischen Zersetzung oder Verdampfung des Haarschafts. Die Wärme strahlt vom Schaft auf die umliegenden Strukturen des Follikels aus.

Zerstörung des regenerativen Ziels

Das ultimative Ziel dieses Wärmetransfers ist die Zerstörung der Zellen im Wulstbereich und des Keimgewebes des Haarfollikels. Durch Erhitzen dieser spezifischen Bereiche auf eine kritische Temperatur deaktiviert der Laser die Fähigkeit des Follikels, sich zu regenerieren, was zu einer langfristigen Haarreduktion führt.

Wellenlängenspezifika und Effizienz

Das "Sweet Spot"-Spektrum

Die Wellenlängen 755 nm und 810 nm gelten als mittelwellige Optionen. Sie liegen zwischen dem 694-nm-Rubinlaser und dem 1064-nm-Nd:YAG-Laser. Diese Positionierung bietet ein kritisches Gleichgewicht: Sie bieten eine bessere Eindringtiefe als kürzere Wellenlängen und behalten gleichzeitig eine hohe Melaninabsorption bei.

Diode vs. Breitband

Im Gegensatz zu Intense Pulsed Light (IPL), das ein breites Lichtspektrum versprüht, emittieren Hochleistungs-Diodenlaser (wie der 810-nm-Laser) kohärentes Licht. Das bedeutet, der Strahl ist konzentriert und präzise. Diese Kohärenz stellt sicher, dass die Energieabgabe streng auf das Melanin-Ziel fokussiert ist, wodurch die Effizienz maximiert und das Risiko der Erwärmung der umliegenden Haut minimiert wird.

Verständnis der Kompromisse: Der Laser-Plume

Chemische Nebenprodukte

Obwohl der Mechanismus für die Haarentfernung wirksam ist, erzeugt die thermische Zersetzung des Haares Nebenprodukte. Wenn Haarproteine, Öle und andere chemische Bestandteile verdampfen, erzeugen sie einen Laser-Plume.

Partikel

Dieser Plume ist nicht nur Rauch; er enthält komplexe chemische Verbindungen und ultrafeine Partikel. Bediener und Patienten müssen sich bewusst sein, dass die Zerstörung des Haarschafts diese biologischen Materialien in die Luft freisetzt, was während des Eingriffs eine angemessene Belüftung oder Rauchabsaugung erfordert.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Um diese Systeme effektiv auszuwählen oder zu betreiben, müssen Sie die Technologie mit Ihren spezifischen klinischen Zielen abgleichen.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Balance zwischen Wirksamkeit und Sicherheit liegt: Verwenden Sie die Wellenlängen 755 nm oder 810 nm, da sie eine tiefere Penetration und geringere epidermale Schäden als Rubinlaser bieten und gleichzeitig eine hohe Follikelzerstörung aufrechterhalten.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Verfahrenssicherheit und Hygiene liegt: Implementieren Sie strenge Rauchabsaugprotokolle, um den Laser-Plume zu bewältigen, der durch die thermische Zersetzung von Haarproteinen und -ölen verursacht wird.

Letztendlich beruht der Erfolg der Laserhaarentfernung darauf, die Präzision der selektiven Photothermolyse zu nutzen, um den Wulstbereich des Follikels zu zerstören und gleichzeitig die thermischen und chemischen Nebenprodukte des Prozesses streng zu kontrollieren.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal 755 nm Alexandrit 810 nm Diode
Kernmechanismus Selektive Photothermolyse Selektive Photothermolyse
Zielchromophor Melanin (hohe Absorption) Melanin (tiefe Penetration)
Lichtart Kohärentes Laserlicht Kohärentes Laserlicht
Primäres Ziel Thermische Zerstörung des Follikelwulstes Thermische Zerstörung des Follikelwulstes
Klinischer Vorteil Optimal für hellere Hauttypen Vielseitig für verschiedene Haut- und Haartypen

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Referenzen

  1. Gary S. Chuang, Mathew M. Avram. Gaseous and Particulate Content of Laser Hair Removal Plume. DOI: 10.1001/jamadermatol.2016.2097

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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