Wissen Wie funktionieren medizinische Lasersysteme? Beherrschen Sie die selektive Photothermolyse für Profis
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Wie funktionieren medizinische Lasersysteme? Beherrschen Sie die selektive Photothermolyse für Profis


Medizinische Lasersysteme funktionieren, indem sie präzise Wellenlängen kohärenten Lichts abgeben, das in die Haut eindringt, um spezifische Strukturen wie Haarfollikel oder Tattoo-Farbstoffe anzuvisieren. Durch die Umwandlung dieser Lichtenergie in intensive thermische Energie bei Kontakt mit dem Ziel zerstört das System effektiv das unerwünschte Material, während das umliegende gesunde Gewebe intakt bleibt.

Das Kernprinzip ist die selektive Photothermolyse: die Fähigkeit, die Laserenergie so spezifisch abzustimmen, dass sie nur vom Ziel-Chromophor (Melanin oder Pigment) absorbiert wird und dieses thermisch zerstört, ohne die angrenzende Haut zu schädigen.

Die Wissenschaft der selektiven Photothermolyse

Anvisieren spezifischer Chromophore

Medizinische Laser wenden keine Wärme wahllos an. Sie sind so konstruiert, dass sie Chromophore aufsuchen, also Substanzen, die Licht absorbieren. Bei der Haarentfernung ist das Hauptziel das Melanin im Haarfollikel. Bei der Tattoo-Entfernung ist das Ziel der künstliche Pigmentpartikel, der in die Haut eingebettet ist.

Energieumwandlung und thermische Zerstörung

Sobald das kohärente Licht auf den Ziel-Chromophor trifft, wird es sofort in thermische Energie (Wärme) umgewandelt. Dieser schnelle Temperaturanstieg verursacht lokale Schäden. Bei der Haarentfernung koaguliert diese Wärme das Gewebe und zerstört die Fähigkeit des Follikels, Haare nachwachsen zu lassen. Bei Tattoos bricht die Energie die Pigmentcluster auf, um das Bild zu verblassen.

Erhaltung des umliegenden Gewebes

Die "selektive" Natur dieses Prozesses ist sein Sicherheitsmechanismus. Da die verwendete spezifische Wellenlänge vom Ziel stark, vom normalen Hautgewebe jedoch schlecht absorbiert wird, bleibt die Umgebung weitgehend unbeeinflusst. Dies gewährleistet, dass sich die Behandlung auf die Entfernung konzentriert, ohne Kollateralschäden an der Epidermis zu verursachen.

Technische Präzision in der Anwendung

Wellenlängenspezifität

Um eine effektive Penetration zu erreichen, verwenden professionelle Systeme typischerweise Wellenlängen im Bereich von 694 bis 1.064 nm. Unterschiedliche Wellenlängen sind erforderlich, um verschiedene Tiefen der Dermis zu erreichen. Zum Beispiel verwenden Hochleistungs-Diodenlasersysteme spezifische Wellenlängen, um tief genug einzudringen, um die Wurzel des Haarfollikels zu erreichen.

Pulsdauer und thermische Kontrolle

Eine präzise Kontrolle der Pulsdauer (der Dauer der Lichteinwirkung) ist für die Sicherheit unerlässlich. Der Laser muss die Energie schnell genug abgeben, um das Ziel zu schädigen, aber aufhören, bevor diese Wärme auf die umliegende Haut übergreift. Dieses Management der "thermischen Entspannungszeit" ermöglicht eine effektive Zerstörung des Wachstums-Gewebes bei gleichzeitiger klinischer Sicherheit.

Effizienz und Geschwindigkeit

Moderne industrietaugliche Systeme, insbesondere Diodenlaser, nutzen elektrooptische Umwandlung zur Erzeugung von Hochfrequenzenergie. Dies ermöglicht die schnelle Behandlung großer Flächen mit größeren Spotgrößen (z. B. 15x15 mm). Diese Effizienz unterstützt "standardisierte Ergebnisse" und gewährleistet eine konsistente Energieabgabe über den gesamten Behandlungsbereich.

Abwägungen verstehen

Empfindlichkeit des Hauttyps

Obwohl die selektive Photothermolyse präzise ist, beruht sie auf dem Kontrast zwischen dem Ziel und der umliegenden Haut. Historisch gesehen machte dies die Behandlung dunklerer Hauttypen schwierig. Fortschrittliche Diodensysteme bieten jedoch jetzt die Möglichkeit, alle Hauttypen (I bis VI) sicher zu behandeln, obwohl die Einstellungen sorgfältig angepasst werden müssen, um Oberflächenabsorption zu verhindern.

Die Notwendigkeit mehrerer Behandlungen

Laserentfernung ist selten eine "Einmal-und-fertig"-Lösung. Haare wachsen in Zyklen, und Laser können nur Follikel in der aktiven Wachstumsphase effektiv anvisieren. Ebenso sind Tattoo-Farbstoffe oft tief in der Dermis geschichtet. Daher erfordert das Erreichen einer "langfristigen Entfernung" oder einer signifikanten Verblassung eine Reihe von Behandlungen über einen längeren Zeitraum.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Die Wirksamkeit eines Laserverfahrens hängt stark davon ab, die Technologie auf das spezifische biologische Ziel abzustimmen.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Haarentfernung liegt: Suchen Sie nach Dioden- oder Nd:YAG-Systemen, die eine präzise Pulsdauerkontrolle bieten, um die Wachstumsfähigkeit des Follikels zu zerstören und gleichzeitig die Epidermis zu schützen.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Tattoo-Entfernung liegt: Stellen Sie sicher, dass das System Wellenlängen verwendet, die speziell auf die Farbe der Pigmentpartikel kalibriert sind, um diese abzubauen, ohne die Haut zu vernarben.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Behandlungsgeschwindigkeit liegt: Priorisieren Sie Systeme mit großen Spotgrößen und Hochfrequenzfähigkeiten, um die Zeit im Behandlungsstuhl zu verkürzen, ohne die Energieakkumulation zu beeinträchtigen.

Letztendlich liegt die Wirksamkeit medizinischer Lasersysteme in ihrer Fähigkeit, eine energiereiche Zerstörung auf ein mikrometergroßes Ziel zu richten und dabei die umliegende Biologie vollständig stabil zu halten.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Ziel (Chromophor) Biologische Wirkung Empfohlene Technologie
Haarentfernung Melanin im Haarfollikel Thermische Koagulation des Wachstums-Gewebes Diodenlaser / Nd:YAG
Tattoo-Entfernung Künstliche Pigmentpartikel Fragmentierung von Pigmentclustern Nd:YAG / Pico-Laser
Sicherheitsmechanismus N/A Selektive Photothermolyse Pulsdauersteuerung
Geschwindigkeit & Effizienz Große Oberflächen Hochfrequente Energieabgabe Systeme mit großer Spotgröße

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Referenzen

  1. Maham Arif. Role of Social Media for the Adoption of Cosmetic Procedures among Young Pakistani Women. DOI: 10.47205/jdss.2022(3-ii)89

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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