Wissen Was ist die Hauptfunktion des 810nm Diodenlasers bei der Haarentfernung? Erreichen professioneller klinischer Erfolge
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Was ist die Hauptfunktion des 810nm Diodenlasers bei der Haarentfernung? Erreichen professioneller klinischer Erfolge


Die Hauptfunktion des 810nm Langpuls-Diodenlasers ist die gezielte Zerstörung der Wachstumszentren des Haarfollikels durch selektive Photothermolyse. Durch die Emission von kohärentem Licht dieser spezifischen Wellenlänge erzeugt das System Wärmeenergie, die von Melanin absorbiert wird, wodurch die Glanz- und Wulstbereiche überhitzt und zerstört werden, um zukünftiges Haarwachstum zu verhindern.

Kernbotschaft Der 810nm Diodenlaser arbeitet mit einer präzisen "optischen Balance". Er dringt tief genug in die Dermis ein, um die Haarwurzel zu erreichen, während er gleichzeitig ein Absorptionsniveau beibehält, das den Follikel zerstört, ohne die umliegende Hautoberfläche übermäßig thermisch zu schädigen.

Der Mechanismus der Follikelzerstörung

Selektive Absorption durch Melanin

Das System emittiert monochromatische Licht, das speziell auf 810nm abgestimmt ist. Diese Wellenlänge zielt auf das Melanin (Pigment) im Haarschaft und im Follikel selbst.

Gezielte Wachstumszentren

Der Laser versengt das Haar nicht nur; er wandert den Schaft hinunter, um die lebenswichtigen Reproduktionsstrukturen des Follikels zu erreichen. Die thermische Energie zerstört die Glanz (die Wurzel) und den Wulst (Stammzellbereich), die für die Haarregeneration verantwortlich sind.

Thermische Schädigung über Zeit

Im Gegensatz zu Systemen, die sich nur auf einen schnellen Energie-"Schnappschuss" verlassen, liefert die Langpuls-Konfiguration Wärme über eine Dauer, die der "thermischen Schädigungszeit" des Follikels entspricht. Dies stellt sicher, dass der Follikel bis zur Zerstörung gründlich erhitzt wird, anstatt nur vorübergehend entspannt zu werden.

Warum 810nm für die axilläre Behandlung entscheidend ist

Die Balance zwischen Tiefe und Absorption

Die axilläre (Achselhöhlen-) Region enthält grobe, tief verwurzelte terminale Haare. Die 810nm Wellenlänge bietet den optimalen Kompromiss: Sie dringt tiefer als kürzere Wellenlängen (wie 755nm) ein, um diese tiefen Wurzeln zu erreichen, wird aber besser von Melanin absorbiert als längere Wellenlängen (wie 1064nm).

Schutz der Epidermis

Eine große Herausforderung bei der Laser-Haarentfernung ist die Vermeidung von Verbrennungen auf der Hautoberfläche. Die 810nm Wellenlänge minimiert die konkurrierende Absorption durch das Melanin in der Epidermis (Hautoberfläche).

Sicherheit für dunklere Hauttypen

Da sie das Oberflächenpigment effektiver umgeht, ist dieses System besonders sicher für Patienten mit Fitzpatrick-Hauttypen III-V. Es reduziert das Risiko postinflammatorischer Hyperpigmentierung, einer häufigen Nebenwirkung bei dunkleren Hauttönen bei der Behandlung empfindlicher Bereiche wie der Achselhöhlen.

Die Rolle der Pulsdauer

Schrittweise Energiefreisetzung

Ultra-lange Pulsdauern (von 200ms bis 1000ms) ermöglichen eine gleichmäßigere Energiefreisetzung. Diese allmähliche Erwärmung zerstört effektiv den Haarfollikel und verhindert gleichzeitig einen schnellen Temperaturanstieg an der Hautoberfläche.

Der Wärmeableitungs-Puffer

Längere Pulsbreiten nutzen das Konzept der thermischen Relaxationszeit. Sie bieten einen Puffer, der es der melaninreichen Epidermis ermöglicht, sich während der Behandlung abzukühlen, während der größere, dichtere Haarfollikel weiterhin die für die Zerstörung erforderliche Wärme speichert.

Verständnis der Kompromisse

Die Notwendigkeit mehrerer Sitzungen

Der Laser zielt nur effektiv auf Haare ab, die sich in der aktiven Wachstumsphase (Anagen) befinden. Da Achselhaare in asynchronen Zyklen wachsen, führt eine einzelne Behandlung niemals zu einer 100%igen Entfernung; aufeinanderfolgende Sitzungen sind biologisch für dauerhafte Ergebnisse erforderlich.

Melaninabhängigkeit

Das System ist vollständig auf Melanin angewiesen, um als Leiter für die Wärme zu fungieren. Folglich sinkt die Wirksamkeit bei Haaren mit wenig bis gar keinem Pigment (blond, rot, grau oder weiß) erheblich, obwohl es bei dunklen, terminalen Haaren wirksam ist.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Obwohl der 810nm Diodenlaser ein vielseitiges Werkzeug ist, sollte seine Anwendung auf die spezifischen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt sein.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Sicherheit bei dunklerer Haut liegt: Die 810nm Wellenlänge ist die überlegene Wahl, da sie tief zum Follikel dringt und dabei epidermales Melanin umgeht, um das Verbrennungsrisiko zu minimieren.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Patientenkomfort liegt: Suchen Sie nach Systemen mit ultra-langen Pulsbreiten (bis zu 400ms+), die Wärme allmählich verteilen und oft mit Kontaktkühlung kombiniert werden, um das Verfahren nahezu schmerzfrei zu machen.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Hautqualität liegt: Nutzen Sie den sekundären Vorteil des thermischen Effekts, der die Kollagensynthese stimuliert, um die Textur und Festigkeit der Achselhaut zu verbessern.

Der 810nm Langpuls-Diodenlaser stellt den Industriestandard für die Balance zwischen tiefer Follikelzerstörung und epidermaler Sicherheit dar.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal 810nm Diodenlaser Vorteil
Kernmechanismus Selektive Photothermolyse der Glanz- und Wulstbereiche
Zielpigment Melanin im Haarschaft und Follikel
Ideale Hauttypen Fitzpatrick III-V (Hohes Sicherheitsprofil)
Pulsdauer Langpuls (bis zu 1000ms) für allmähliche, sichere Erwärmung
Eindringtiefe Tiefe dermale Reichweite für grobes, terminales Achselhaar
Sekundärer Vorteil Thermische Kollagenstimulation zur Verbesserung der Hauttextur

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Referenzen

  1. Jaggi Rao, Mitchel P. Goldman. Prospective, Comparative Evaluation of Three Laser Systems Used Individually and in Combination for Axillary Hair Removal. DOI: 10.1097/00042728-200512000-00007

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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