Wissen Was ist das physikalische Prinzip hinter der Zerstörung der Haarfollikel bei der Augenbrauenenthaarung mit einem 800-nm-Diodenlaser?
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Was ist das physikalische Prinzip hinter der Zerstörung der Haarfollikel bei der Augenbrauenenthaarung mit einem 800-nm-Diodenlaser?


Das zugrunde liegende physikalische Prinzip dieses Prozesses ist die selektive Photothermolyse. Bei der Verwendung eines 800-nm-Diodenlasers wird die Lichtenergie gezielt auf Melanin, das Pigment im Haarfollikel, gerichtet. Diese Energie dringt 3 bis 4 mm tief in die Haut ein und wird in Wärme umgewandelt, wodurch die Follikelstruktur physikalisch zerstört wird, während Schäden am umliegenden Gewebe minimiert werden.

Kernpunkt: Das Verfahren beruht auf einem präzisen Gleichgewicht zwischen Physik und Biologie. Durch die Nutzung einer Wellenlänge (800 nm), die als "hitzesuchende Rakete" für Melanin wirkt, induziert der Laser eine thermische Koagulation im Follikel und schaltet so die Stammzellen, die für das Haarwachstum verantwortlich sind, effektiv und dauerhaft aus.

Die Mechanik der selektiven Photothermolyse

Anvisieren des Chromophors

Der primäre Mechanismus ist die Absorption von Licht durch ein bestimmtes Ziel, bekannt als Chromophor. Bei der Haarentfernung ist das Chromophor Melanin.

Die Wellenlänge von 800 nm liegt im Bereich der maximalen Absorption von Melanin. Dies ermöglicht es dem Laser, die Hautoberfläche zu umgehen und maximale Energie direkt in den pigmentierten Haarschaft einzubringen.

Tiefe dermale Penetration

Oberflächliche Erwärmung reicht für langfristige Ergebnisse nicht aus. Der 800-nm-Diodenlaser ist so konzipiert, dass er die Dermis bis zu einer Tiefe von 3 bis 4 mm durchdringt.

Das Erreichen dieser Tiefe ist entscheidend, da es sicherstellt, dass die thermische Energie den gesamten Follikel betrifft und nicht nur das sichtbare Haar über der Haut.

Thermische Umwandlung und Denaturierung

Sobald die Lichtenergie vom Melanin absorbiert wird, wandelt sie sich in Wärme um. Dieser schnelle Temperaturanstieg verursacht thermische Koagulation und Denaturierung der Proteine des Follikels.

Dieser Prozess zerstört die strukturelle Integrität des Follikels durch Wärmeleitung und hemmt effektiv seine Fähigkeit, Haare zu regenerieren.

Die Rolle der Wärmedynamik

Abgleich der thermischen Entspannungszeit

Damit das Verfahren sicher ist, muss die Laserpulsdauer mit der thermischen Entspannungszeit des Follikels übereinstimmen – etwa 10 bis 100 Millisekunden.

Dies ist die Zeit, die das Zielgewebe benötigt, um 50 % seiner Wärme abzugeben. Eine lange Pulsdauer stellt sicher, dass der Follikel genügend Energie absorbiert, um zerstört zu werden, bevor er abkühlen kann.

Schutz des umliegenden Gewebes

Das Prinzip der Selektivität funktioniert, weil der Laser das Haar schneller erhitzt als die umgebende Haut.

Während der Follikel zerstört wird, wird die Wellenlänge von 800 nm vom Melanin in der Epidermis (der Hautoberfläche) weniger absorbiert. Diese Eigenschaft, oft kombiniert mit Kühlung durch Kontakt, schützt die Haut vor unspezifischen thermischen Schäden.

Verständnis der Kompromisse

Absorption von epidermalem Melanin

Obwohl 800 nm für dunklere Hauttöne sicherer ist als andere Wellenlängen, wird dennoch Energie vom epidermalen Melanin absorbiert.

Wenn die Haut stark pigmentiert ist (dunklere Hauttöne), ist der Spielraum für Fehler geringer. Die Konkurrenz um die Absorption zwischen Haut und Haar erfordert eine präzise Kalibrierung, um Oberflächenverbrennungen zu vermeiden.

Präzision vs. thermische Schäden

Das Ziel sind lokalisierte hohe Temperaturen, aber Wärmeleitung ist ein zweischneidiges Schwert.

Wenn die Pulsdauer zu lang ist oder die Kühlung unzureichend ist, kann Wärme vom Follikel nach außen strahlen. Dies kann zu unerwünschten Schäden an benachbarten dermalen Strukturen führen, anstatt die Zerstörung auf die Stammzellen des Follikels zu beschränken.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Die Physik des 800-nm-Diodenlasers bietet ein Gleichgewicht zwischen tiefer Penetration und Oberflächensicherheit. Hier ist, wie seine Anwendung zu betrachten ist:

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf langfristiger Reduzierung liegt: Stellen Sie sicher, dass das System mit der richtigen Pulsdauer (10–100 ms) arbeitet, um die Stammzellen des Follikels vollständig zu denaturieren.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Sicherheit bei dunklerer Haut liegt: Verlassen Sie sich auf die natürliche Fähigkeit der 800-nm-Wellenlänge, epidermales Melanin zu umgehen, aber vergewissern Sie sich, dass die richtigen Kühlmechanismen aktiv sind.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Entfernung tiefer Haarwurzeln liegt: Vertrauen Sie auf die Penetrationstiefe von 3–4 mm, um Follikel zu erreichen, die oberflächliche Behandlungen oft übersehen.

Letztendlich beruht die Wirksamkeit des 800-nm-Diodenlasers auf seiner Fähigkeit, Wärme präzise dorthin zu liefern, wo sie benötigt wird – zur Follikelwurzel –, während die darüber liegende Haut ignoriert wird.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Mechanismus Klinischer Nutzen
Prinzip Selektive Photothermolyse Zielt auf Melanin ab und schont das umliegende Gewebe
Wellenlänge 800 nm Diode Tiefe dermale Penetration von 3–4 mm zur Zerstörung der Wurzel
Pulsdauer 10–100 ms Passt zur thermischen Entspannungszeit, um Verbrennungen zu vermeiden
Effekt Thermische Denaturierung Schaltet Stammzellen dauerhaft aus, um das Nachwachsen zu hemmen

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Referenzen

  1. Shiri Shulman, I Bichler. Ocular complications of laser-assisted eyebrow epilation. DOI: 10.1038/eye.2008.436

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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