Wissen Was ist der physikalische Mechanismus, mit dem ein 800nm Diodenlaser Haarentfernung erreicht? Beherrschen Sie die selektive Photothermolyse
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Was ist der physikalische Mechanismus, mit dem ein 800nm Diodenlaser Haarentfernung erreicht? Beherrschen Sie die selektive Photothermolyse


Der physikalische Mechanismus, der die Haarentfernung mit 800nm Diodenlasern antreibt, wird durch das Prinzip der selektiven Photothermolyse definiert. Dieser Prozess beinhaltet, dass der Laser eine spezifische Wellenlänge von Licht (800nm) aussendet, die die äußere Hautschicht umgeht, um etwa 3-4 mm tief in die Dermis einzudringen. Dort wird die Lichtenergie bevorzugt vom Melanin im Haarfollikel absorbiert, wo sie sofort in thermische Energie umgewandelt wird, um die Wachstumsstrukturen des Haares zu zerstören und das umliegende Gewebe zu schonen.

Kernbotschaft Der 800nm Diodenlaser funktioniert, indem er das körpereigene Pigment (Melanin) des Haares als Wärmeleiter nutzt. Er liefert präzise Energie tief in die Dermis, um die regenerativen Zellen des Follikels thermisch zu zerstören und so das zukünftige Haarwachstum effektiv zu unterbinden, ohne die Hautoberfläche zu beschädigen.

Das Prinzip der selektiven Photothermolyse

Um zu verstehen, wie der 800nm Laser funktioniert, müssen Sie zunächst das grundlegende physikalische Gesetz verstehen, dem er gehorcht: selektive Photothermolyse. Dies ist die Methode, Licht (Photo) zu verwenden, um ein bestimmtes Ziel zu erwärmen (Thermo) und zu zerstören (Lysis), ohne die Umgebung zu schädigen.

Präzise Zielerfassung

Im Gegensatz zu breitbandigen Lichtquellen wie Intense Pulsed Light (IPL) emittiert ein Diodenlaser einen kohärenten, monochromatischen Strahl.

Diese spezifische Wellenlänge von 800nm wird gewählt, da sie ein "Fenster" der Gelegenheit schafft: Sie wird von Melanin stark absorbiert, ist aber für Wasser und Blut relativ transparent.

Licht-zu-Wärme-Umwandlung

Wenn das Laserlicht auf das Melanin (das Pigment) im Haarschaft und Follikel trifft, wird die Energie absorbiert.

Diese Absorption löst eine sofortige physikalische Phasenänderung aus, die die Lichtenergie in intensive thermische Energie umwandelt.

Die Physik von Wellenlänge und Tiefe

Die Wirksamkeit des 800nm Diodenlasers wird weitgehend dadurch bestimmt, wie tief das Licht reisen kann, bevor es sich auflöst.

Erreichen der Dermis

Die primäre Referenz gibt an, dass die 800nm Wellenlänge die Hautoberfläche bis in eine Tiefe von 3-4 mm durchdringt.

Diese spezifische Tiefe ist entscheidend, da sich dort genau der Haarfollikel in der Dermis befindet.

Umgehung der Epidermis

Da die Wellenlänge für die Tiefe optimiert ist, durchdringt ein erheblicher Teil der Energie die Epidermis (die oberste Hautschicht), ohne vollständig absorbiert zu werden.

Dies stellt sicher, dass die Wärme an der Haarwurzel und nicht an der Hautoberfläche erzeugt wird.

Biologische Interaktion und Gewebszerstörung

Sobald das Licht den Follikel erreicht und in Wärme umgewandelt wird, beginnt der biologische Mechanismus der Haarentfernung.

Zielerfassung der Keimzone

Das ultimative Ziel ist nicht nur, das vorhandene Haar zu verbrennen, sondern die Maschinerie zu deaktivieren, die neue Haare produziert.

Die vom Melanin erzeugte Wärme wird nach außen zur Keimzone des Haarfollikels geleitet.

Thermische Schäden

Diese Wärme verursacht lokale Schäden an den Follikelgeweben.

Durch die Zerstörung dieser Wachstumszellen hemmt der Laser die Fähigkeit des Follikels zur Regeneration, was zu einer langfristigen Haarreduktion führt.

Verständnis der Kompromisse

Obwohl der 800nm Diodenlaser eine robuste Technologie ist, birgt die Abhängigkeit von Melanin als Ziel spezifische physikalische Einschränkungen und Sicherheitsanforderungen.

Die Melanin-Anforderung

Da der Mechanismus auf der Melaninabsorption beruht, muss das Haar Pigment enthalten.

Dieser physikalische Mechanismus ist im Allgemeinen bei weißem, grauem oder sehr blondem Haar unwirksam, da kein "Ziel" vorhanden ist, das die Laserenergie absorbieren kann.

Risiken der Hautpigmentierung

Die Haut enthält ebenfalls Melanin. Wenn die Laserenergie nicht sorgfältig kalibriert wird, kann die Haut mit dem Haarfollikel um die Absorption konkurrieren.

Um dies zu mildern, verwenden fortschrittliche Systeme eine synchrone Kühlung. Diese kühlt die Epidermis vor und während des Laserpulses, schützt die Hautoberfläche und ermöglicht gleichzeitig den Aufbau von Wärme tief im Follikel.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Der 800nm Diodenlaser ist ein präzises Werkzeug, das die Eindringtiefe mit der Melaninabsorption ausbalanciert. Das Verständnis dieses Mechanismus ermöglicht es Ihnen zu bestimmen, ob er mit Ihren spezifischen klinischen oder ästhetischen Zielen übereinstimmt.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Wirksamkeit bei dunklerem Haar liegt: Die hohe Melaninabsorption bei 800nm macht ihn sehr wirksam bei der Zerstörung von grobem, dunklem Haar an der Wurzel.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Patientensicherheit liegt: Stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung eine synchrone Kühlung zur Schonung der Epidermis verwendet, da die beteiligte thermische Energie erheblich ist.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Präzision liegt: Wählen Sie den Diodenlaser gegenüber IPL, da die spezifische Wellenlänge eine fokussiertere Energieabgabe in die dermale Tiefe von 3-4 mm bietet.

Der 800nm Diodenlaser ist erfolgreich, indem er die Biologie des Haares gegen sich selbst wendet und das Pigment nutzt, um zerstörerische Wärme genau dort zu liefern, wo sie benötigt wird, um das Wachstum zu stoppen.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal 800nm Diodenlaser Mechanismus
Kernprinzip Selektive Photothermolyse
Primäres Ziel Melanin (Haarpigment)
Eindringtiefe 3 - 4 mm (Dermale Schicht)
Energieumwandlung Monochromatische Licht zu thermischer Energie
Biologische Auswirkung Zerstörung der Keimzone
Sicherheitsmechanismus Synchrone Kühlung der Epidermis

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Referenzen

  1. A. Carrancho García, Miguel Cordero Coma. Ocular complications secondary to diode laser-assisted eyebrow epilation. DOI: 10.1016/j.oftale.2020.09.009

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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