Der Wirkmechanismus eines fraktionierten CO2-Lasersystems beruht im Wesentlichen auf der präzisen Wechselwirkung zwischen Lichtenergie und dem Wassergehalt des Gewebes. Das System emittiert einen Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 10.600 nm, der vom Wasser in den Hautzellen stark absorbiert wird. Diese Energie erzeugt mikroskopische thermische Behandlungszonen, die geschädigtes Gewebe verdampfen und gleichzeitig eine tiefe biologische Reaktion zur Synthese von neuem Kollagen und Elastin auslösen.
Kernbotschaft: Durch die Schaffung kontrollierter, mikroskopischer Säulen thermischer Schäden, während das umliegende Gewebe intakt bleibt, schaffen fraktionierte CO2-Laser ein Gleichgewicht zwischen starker Ablation und schneller Heilung. Dies stimuliert die natürlichen Regenerationsprozesse des Körpers, um die Haut zu straffen und die Textur zu verbessern, ohne die extensive Ausfallzeit traditioneller Hauterneuerungsverfahren.
Die Physik der Licht-Gewebe-Interaktion
Zielwellenlänge und Absorption
Das System arbeitet mit einer spezifischen Wellenlänge von 10.600 nm. Diese Wellenlänge ist entscheidend, da sie vom Wassergehalt des Hautgewebes stark absorbiert wird.
Verdampfung und Ablation
Wenn die Laserenergie auf die Haut trifft, absorbiert das Wasser sie sofort und erzeugt intensive Wärme. Dies führt zur thermischen Ablation (Verdampfung) von gealtertem oder geschädigtem Gewebe in präzisen Bereichen.
Die "fraktionierte" Abgabemethode
Mikroskopische Behandlungszonen (MTZs)
Im Gegensatz zu älteren Lasern, die die gesamte Hautoberfläche verbrannten, erzeugt dieses System mikroskopische Behandlungszonen (MTZs). Dies sind winzige, vertikale Ablationssäulen, die durch die Epidermis und tief in die Dermis eindringen.
Das Reservoir an gesundem Gewebe
Die Schlüsselinnovation besteht darin, dass diese Zonen voneinander getrennt sind und Brücken aus unbeschädigtem Gewebe zwischen den Laserimpulsen verbleiben. Dieses umliegende gesunde Gewebe dient als biologisches Reservoir und erleichtert eine schnelle Epithelisierung und Heilung.
Biologische Reaktion und Hauterneuerung
Thermische Remodellierung
Die erzeugte Wärme verdampft nicht nur Gewebe; sie erzeugt einen thermischen Koagulationseffekt in der Dermis. Dieses kontrollierte Trauma löst eine starke Wundheilungsreaktion aus, die als thermische Remodellierung bezeichnet wird.
Stimulation von Fibroblasten
Der thermische Effekt stimuliert Fibroblasten, die Zellen, die für das strukturelle Gerüst verantwortlich sind. Diese Proliferation führt zur Kontraktion bestehender Kollagenfasern und sorgt für einen sofortigen Straffungseffekt.
Neo-Kollagenese
Langfristig fördert der Prozess die Synthese von neuem Kollagen und Elastin. Diese biologische Umstrukturierung erhöht die Hautdicke, glättet tiefe Falten und verbessert die Hautelastizität erheblich.
Verständnis der Kompromisse
Ausfallzeit und Heilung
Obwohl die "fraktionierte" Abgabe die Erholung im Vergleich zur vollständigen Ablation beschleunigt, handelt es sich nicht um ein Verfahren ohne Ausfallzeit. Die Schaffung von MTZs führt zu sichtbaren Krusten und erfordert eine deutliche Heilungsphase, während die Haut sich erneuert.
Risiken der thermischen Intensität
Da der Mechanismus auf Wärme zur Induktion der Koagulation beruht, besteht das Risiko thermischer Schäden, wenn diese nicht präzise kontrolliert wird. Bei bestimmten Hauttypen kann eine übermäßige Wärmeansammlung zu postinflammatorischer Hyperpigmentierung führen.
Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen
Um festzustellen, ob dieser Mechanismus mit Ihren klinischen Zielen übereinstimmt, sollten Sie die spezifische Art der Hautprobleme berücksichtigen, die Sie behandeln.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der tiefen strukturellen Reparatur liegt: Die Wellenlänge von 10.600 nm ist ideal für die Behandlung tiefer Falten und Aknenarben, da sie in die Dermis eindringt, um die Kollagenarchitektur neu zu organisieren.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Oberflächentextur liegt: Die ablative Natur der MTZs erneuert effektiv raue Haut und lichtbedingte Alterung, indem sie beschädigte Epidermisschichten physisch entfernt.
Der fraktionierte CO2-Laser nutzt effektiv die körpereigene Heilungsfähigkeit und wandelt kontrollierte thermische Verletzungen in strukturelle Erneuerung um.
Zusammenfassungstabelle:
| Mechanismusphase | Prozessbeschreibung | Biologisches Ergebnis |
|---|---|---|
| Energieabsorption | 10.600 nm Laserenergie absorbiert durch Wasser im Gewebe | Sofortige Verdampfung geschädigter Zellen |
| Fraktionierte Abgabe | Schaffung mikroskopischer Behandlungszonen (MTZs) | Schnelle Heilung durch gesunde Gewebebrücken |
| Thermische Remodellierung | Kontrollierte Wärmekoagulation in der Dermis | Sofortige Kontraktion von Kollagenfasern |
| Neo-Kollagenese | Stimulation von dermalen Fibroblasten | Langfristige Synthese von neuem Kollagen und Elastin |
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Referenzen
- M.Sc. NERMEEN S. ABDEL FATTAH AMIRA S. ABDELSAMIEA, Mohamed Nada. Microneedling With and Without Vitamin C versus Fractional CO2LASER in Treating Abdominal Striae Distensae Alba: A ComparativeClinical and Histopathological Study. DOI: 10.21608/mjcu.2021.153791
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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