Wissen Pico-Laser-Gerät Was ist der physikalische Mechanismus eines Langpuls-755-nm-Lasersystems bei der Entfernung von Tätowierungspartikeln? Selektive Photothermolyse
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 3 Monaten

Was ist der physikalische Mechanismus eines Langpuls-755-nm-Lasersystems bei der Entfernung von Tätowierungspartikeln? Selektive Photothermolyse


Die Entfernung von Tätowierungspartikeln mit einem Langpuls-755-nm-Lasersystem basiert auf dem Prinzip der selektiven Photothermolyse. Dieser Mechanismus nutzt eine spezifische Wellenlänge von Licht, die stark von Tätowierungspigmenten in der Dermis absorbiert wird, um Lichtenergie in thermische Energie umzuwandeln, wodurch die Tinte fragmentiert wird, während das umgebende gesunde Hautgewebe geschont wird.

Der Kernmechanismus besteht darin, die Wellenlänge des Lasers an das Absorptionsspektrum des Pigments anzupassen und die Energieabgabe (Pulsdauer) so zu timen, dass sie innerhalb der thermischen Relaxationszeit des Partikels bleibt. Dies stellt sicher, dass die Tätowierungstinte thermisch in kleinere Fragmente zerspringt, die das Immunsystem des Körpers natürlich beseitigen kann.

Die Grundlage der selektiven Photothermolyse

Wellenlängenspezifität von 755 nm

Der 755-nm-Alexandrit-Laser arbeitet in einem spezifischen Infrarotspektrum, in dem die Absorption durch Melanin und häufige Tätowierungspigmente (insbesondere Schwarz, Blau und Grün) außergewöhnlich hoch ist. Da diese Wellenlänge „selektiv“ ist, passiert die Energie die oberen Hautschichten mit minimaler Absorption, bis sie die gezielten Pigmentcluster in der Dermis erreicht.

Zielrichtung auf die Dermis

Tätowierungstinte wird in der dermalen Schicht gespeichert, wo sie von Hautzellen festgehalten oder als extrazelluläre Cluster vorliegt. Die 755-nm-Wellenlänge bietet die notwendige Eindringtiefe, um diese Partikel direkt zu erreichen, und stellt sicher, dass die Energie genau dort abgegeben wird, wo sich das Pigment befindet.

Pulsdauer und thermische Relaxation

In einem Langpulssystem (wie z. B. 3 ms) wird die Dauer des Lichtpulses sorgfältig auf die Thermische Relaxationszeit (TRT) des Ziels abgestimmt. Durch die Anpassung der Energieabgabe an die Zeit, die ein Partikel benötigt, um 50 % seiner Wärme zu verlieren, stellt das System sicher, dass die Temperatur genug ansteigt, um das Pigment zu zerreißen, ohne übermäßige Wärme an das umgebende Gewebe abzugeben.

Der Fragmentierungs- und Clearing-Prozess

Photothermischer Riss

Wenn das Tätowierungspigment das hochintensive 755-nm-Licht absorbiert, erlebt es einen raschen Temperaturanstieg. Diese konzentrierte Wärme verursacht, dass die Pigmentcluster eine thermische Fragmentierung erleiden und in viel kleinere, mikrometergroße Partikel zerfallen.

Aktivierung der Immunantwort

Sobald die Tätowierungstinte in kleinere Stücke zerspringt, ist sie nicht mehr zu groß für die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers. Makrophagen-Zellen (Immunzellen) wandern in den Bereich ein, um diese mikroskopischen Fragmente aufzunehmen.

Entsorgung durch das Lymphsystem

Die aufgenommenen Partikel werden dann über das Lymphsystem transportiert. Im Verlauf mehrerer Wochen nach der Behandlung metabolisiert und scheidet der Körper diese Partikel allmählich aus, was zu einem sichtbaren Verblassen der Tätowierung führt.

Verständnis der Kompromisse

Photothermische vs. photoakustische Effekte

Im Gegensatz zu Pikosekundenlasern, die photoakustische Effekte (mechanische Schockwellen) nutzen, um Tinte zu zerspringen, verlassen sich Langpulssysteme stärker auf photothermische Effekte (Wärme). Obwohl sie für bestimmte Pigmenttypen und -größen wirksam sind, bergen Langpulsdauern ein etwas höheres Risiko für Wärmeansammlung, wenn sie nicht richtig gesteuert werden.

Pigmentfarb-Einschränkungen

Die 755-nm-Wellenlänge ist sehr effektiv für dunkle und kühltönende Tinten, aber weniger effizient für warme Farben wie Rot oder Orange. Wenn sie auf die falsche Farbe angewendet wird, absorbiert das Pigment möglicherweise nicht genug Energie, um zu fragmentieren, oder die Haut absorbiert zu viel, was zu potenzieller Blasenbildung führen kann.

Risiko von thermischer Schädigung

Wenn die Pulsdauer die TRT der umgebenden Hautstrukturen überschreitet, besteht ein Risiko für thermische Begleitschäden. Dies kann zu Veränderungen der Hauttextur oder des Pigments (Hypopigmentierung/Hyperpigmentierung) führen, wodurch die professionelle Kalibrierung der Pulsdauer für die Sicherheit entscheidend wird.

Wie man dieses Wissen anwendet

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

  • Wenn Ihr Hauptfokus auf der Entfernung von schwarzer oder dunkelblauer Tinte liegt: Das 755-nm-System ist aufgrund des hohen Absorptionskoeffizienten dieser Pigmente bei dieser spezifischen Wellenlänge hocheffizient.
  • Wenn Ihr Hauptfokus auf der Behandlung von Patienten mit dunkleren Hauttönen liegt: Vorsicht ist geboten, da die 755-nm-Wellenlänge auch stark von Melanin absorbiert wird, was das Risiko einer ungewollten Hautverfärbung erhöht.
  • Wenn Ihr Hauptfokus auf der Minimierung der Erholungszeit liegt: Stellen Sie sicher, dass die Pulsdauer präzise an die TRT angepasst ist, um eine Wärmeausbreitung zu verhindern, was Entzündungen reduziert und den Heilungsprozess beschleunigt.

Das Verständnis des Gleichgewichts zwischen Energieabsorption und thermischer Dissipation ist der Schlüssel zum erfolgreichen Entfernen von Tinte unter Wahrung der Hautintegrität.

Zusammenfassungstabelle:

Mechanismusphase Prozessbeschreibung Klinisches Ergebnis
Absorption 755-nm-Wellenlänge zielt auf schwarze, blaue und grüne Pigmente ab Minimale Schädigung des umgebenden Hautgewebes
Fragmentierung Umwandlung von Licht in Wärme innerhalb der thermischen Relaxationszeit Große Tintencluster zerspringen in mikrometergroße Partikel
Immunantwort Makrophagen-Zellen umschließen fragmentiertes Pigment Natürliche Clearance über das Lymphsystem
Endergebnis Allmählicher Stoffwechsel und Ausscheidung der Partikel Sichtbares Verblassen der Tätowierung und Hautwiederherstellung

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Referenzen

  1. Myeongjin Kim, Hyun Wook Kang. Quantitative Monitoring of Tattoo Contrast Variations after 755-nm Laser Treatments in In Vivo Tattoo Models. DOI: 10.3390/s20010285

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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