Wissen Was ist das physikalische Prinzip hinter der Haarentfernung mit 800-nm-Diodenlasern? Beherrschen Sie die selektive Photothermolyse für Kliniken
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Was ist das physikalische Prinzip hinter der Haarentfernung mit 800-nm-Diodenlasern? Beherrschen Sie die selektive Photothermolyse für Kliniken


Das zugrundeliegende physikalische Prinzip ist die selektive Photothermolyse. Dieser Prozess beruht auf den spezifischen optischen Eigenschaften der 800-nm-Wellenlänge, um einen bestimmten Chromophor – in diesem Fall Melanin – im Haarschaft gezielt anzusteuern. Durch die Arbeit im nahen Infrarotspektrum wandelt diese Wellenlänge Lichtenergie am Follikelort in Wärmeenergie um und zerstört so den Haarwuchsmechanismus, während das umliegende Hautgewebe unversehrt bleibt.

Kernbotschaft Die 800-nm-Wellenlänge stellt ein optimales physiologisches Gleichgewicht dar: Sie ist kurz genug, um vom Melanin in der Haarwurzel aggressiv absorbiert zu werden, aber lang genug, um tief in die Dermis einzudringen. Dies ermöglicht es dem Laser, die Hautoberfläche zu umgehen und gezielt den Haarzwiebel und die "Bulge"-Region anzusteuern, was ihn für die Haarreduktion wirksam und für eine breitere Palette von Hauttönen sicherer macht.

Die Mechanik der selektiven Photothermolyse

Ansteuerung des Chromophors

Die Wirksamkeit des 800-nm-Diodenlasers beruht auf seiner Fähigkeit, ein Ziel zu identifizieren, das als Chromophor bezeichnet wird. Bei der Haarentfernung ist das Zielchromophor Melanin, das Pigment, das dem Haar seine Farbe verleiht.

Energieumwandlung

Wenn das 800-nm-Licht auf das Melanin trifft, wird es absorbiert und sofort von optischer Energie in thermische Energie (Wärme) umgewandelt. Dieser schnelle Temperaturanstieg ist auf den Haarschaft und den Follikel lokalisiert.

Zerstörung des Follikels

Die erzeugte Wärme wird auf die umliegenden Stammzellen, die Haarzwiebel und den tief in der Dermis liegenden "Bulge"-Bereich geleitet. Diese thermische Schädigung induziert eine Follikelnekrose und deaktiviert effektiv die Fähigkeit der Struktur, neue Haare zu produzieren.

Erreichen des "Sweet Spots" der Penetration

Tiefe dermale Zugänglichkeit

Haarfollikel befinden sich nicht an der Oberfläche; sie sind tief in der Dermis verwurzelt. Die 800-nm-Wellenlänge (oft im Bereich von 800 nm bis 810 nm) liegt im nahen Infrarotspektrum, das im Vergleich zu kürzeren Wellenlängen eine überlegene Eindringtiefe bietet.

Umgehung der Epidermis

Kürzere Wellenlängen (wie 694 nm oder 755 nm) werden stark von Melanin absorbiert, aber sie erschöpfen oft ihre Energie in der Oberflächenschicht (Epidermis), bevor sie die Wurzel erreichen. Die 800-nm-Wellenlänge dringt effektiv durch die Epidermis ein und liefert ihre Energie dort, wo sie am wichtigsten ist: in den tiefen follikulären Keimzentren.

Verständnis der Kompromisse

Wettbewerbsfähige Absorption

Obwohl 800 nm sicherer für die Haut ist als kürzere Wellenlängen, ist es nicht immun gegen wettbewerbsfähige Absorption. Die Epidermis enthält ebenfalls Melanin, insbesondere bei dunkleren Hauttypen. Wenn die Haut zu dunkel ist (Fitzpatrick-Typ V oder VI), kann das Oberflächenmelanin zu viel Energie absorbieren, was zu potenziellen Verbrennungen oder Hypopigmentierung führen kann.

Melanin-Anforderung

Da das Prinzip auf der Melaninabsorption beruht, muss das Haar selbst Pigment enthalten. Dieses physikalische Prinzip macht den 800-nm-Diodenlaser bei grauem, weißem oder sehr blondem Haar unwirksam, da diesen Haarschäften der notwendige Chromophor zur Umwandlung von Licht in Wärme fehlt.

Abhängigkeit von der Wachstumsphase

Das Prinzip der selektiven Photothermolyse funktioniert am besten, wenn sich das Haar in der Anagen- (Wachstums-) Phase befindet. Dann ist das Haar fest mit der Wurzel verbunden, was eine optimale Wärmeleitung zu den Keimzellen gewährleistet; folglich sind mehrere Sitzungen erforderlich, um alle Haare in dieser spezifischen Phase zu erfassen.

Bestimmung der Eignung für Ihre Bedürfnisse

Das 800-nm-Diodensystem wird aufgrund seiner Vielseitigkeit oft als "Goldstandard" angesehen, seine Anwendung hängt jedoch von spezifischen Patientenprofilen ab.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Behandlung von Fitzpatrick-Hauttypen I–IV liegt: Die 800-nm-Wellenlänge ist ideal, da sie eine tiefe Penetration mit einem geringeren Risiko von Oberflächenwärmeschäden im Vergleich zu kürzeren Wellenlängen kombiniert.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Behandlung von sehr feinem oder hellem Haar liegt: Sie müssen sicherstellen, dass genügend Melanin im Follikel vorhanden ist, um als Chromophor zu wirken, da sonst die thermische Reaktion nicht eintritt.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Sicherheit bei gebräunter Haut liegt: Das tiefe Penetrationsprofil von 800 nm ermöglicht eine sicherere Behandlung von gebräunter Haut als 755-nm-Alexandrit-Laser, obwohl Vorsicht bei Fluenzwerten weiterhin geboten ist.

Der 800-nm-Diodenlaser erzielt Erfolge, indem er die Physik des Lichts nutzt, um die Hautoberfläche zu umgehen und eine präzise thermische Zerstörung ausschließlich der reproduktiven Strukturen des Haares zu bewirken.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Spezifikation des 800-nm-Diodenlasers
Kernprinzip Selektive Photothermolyse
Zielchromophor Melanin (Haarpigment)
Spektralbereich Nahes Infrarot (NIR)
Eindringtiefe Tiefe Dermis (erreicht Haarzwiebel & Bulge)
Ideale Hauttypen Fitzpatrick-Skala I–IV
Optimale Haarphase Anagen (aktive Wachstumsphase)
Primäres Ergebnis Lokalisierte Follikelnekrose

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Referenzen

  1. Daisy Kopera. Hair reduction: 48 months of experience with 800nm diode laser. DOI: 10.1080/14764170310001438

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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