Wissen Was ist das Prinzip der selektiven Photothermolyse bei der Haarentfernung mit 808-nm-Diodenlasern? Beherrschen Sie klinische Effizienz
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Was ist das Prinzip der selektiven Photothermolyse bei der Haarentfernung mit 808-nm-Diodenlasern? Beherrschen Sie klinische Effizienz


Die selektive Photothermolyse ist das grundlegende Prinzip, das es 808-nm-Diodenlasern ermöglicht, Haare zu entfernen, ohne die Haut zu beschädigen. Dieser Prozess beruht darauf, dass der Laser eine spezifische Wellenlänge emittiert, die bevorzugt vom Melanin im Haarschaft absorbiert wird. Nach der Absorption wandelt sich diese Lichtenergie in intensive thermische Energie um, die entlang des Haares nach unten wandert, um die regenerativen Stammzellen und die follikuläre Zwiebel zu zerstören, während das umliegende Gewebe intakt bleibt.

Der Kern dieser Technologie ist die präzise "Auswahl" eines Ziels basierend auf der Farbe. Durch die Abstimmung des Lasers auf 808 nm umgeht das System die Haut, um den Haarfollikel von innen nach außen zu erhitzen, wobei spezifische Pulsdauern verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Hitze den Follikel zerstört, bevor sie sich auf die umliegende Dermis ausbreiten kann.

Die Mechanik der gezielten Zerstörung

Die Rolle von Melanin

Der 808-nm-Diodenlaser verbrennt nicht wahllos Gewebe; er sucht nach einem spezifischen "Chromophor", dem Zielmolekül, das für die Lichtabsorption verantwortlich ist.

Bei der Haarentfernung ist das primäre Chromophor Melanin, das dunkle Pigment im Haarschaft und Follikel.

Da das Haar eine viel höhere Melanin-Konzentration als die umliegende Haut aufweist, wirkt es als "Blitzableiter" für die Laserenergie und absorbiert den Großteil des emittierten Lichts.

Umwandlung in thermische Energie

Sobald das 808-nm-Licht auf das Melanin trifft, wandelt es sich sofort von optischer Energie (Licht) in thermische Energie (Wärme) um.

Diese Wärme bleibt nicht im Haarschaft eingeschlossen; sie leitet sich nach außen zu den umliegenden Strukturen.

Das ultimative Ziel ist es, genügend Wärme zu erzeugen, um die Denaturierung und Nekrose (Zelltod) der Follikelstammzellen und der follikulären Zwiebel zu verursachen und so zukünftiges Wachstum effektiv zu verhindern.

Zerstörung der Sauerstoffversorgung

Über die Zerstörung der Haarstruktur selbst hinaus erstreckt sich die thermische Schädigung auf die "sauerstoffversorgende Organisation" rund um den Follikel.

Durch die Beschädigung der Gefäßstrukturen, die die Haarwurzel versorgen, hemmt der Laser die Fähigkeit des Follikels zur Regeneration.

Sicherheit durch Selektivität gewährleisten

Eindringtiefe

Die Wellenlänge von 808 nm wird speziell wegen ihrer Fähigkeit gewählt, tiefer in die Dermis einzudringen als kürzere Wellenlängen (wie 755 nm).

Dies ermöglicht es dem Laser, tief liegende Follikel zu erreichen und dabei die oberen Schichten der Epidermis zu umgehen.

Da die Epidermis weniger Melanin als das Haar enthält und oft durch Kontaktkühlmechanismen geschützt ist, bleibt sie vom Durchgang des Lasers relativ unberührt.

Thermische Entspannungszeit (TRT)

Ein kritischer Bestandteil der selektiven Photothermolyse ist die Anpassung der Pulsbreite (Dauer) des Lasers an die thermische Entspannungszeit des Ziels.

Die thermische Entspannungszeit ist die Zeit, die ein Objekt benötigt, um sich nach dem Erhitzen um 50 % abzukühlen.

Der Laserpuls muss lang genug sein, um den Follikel auf eine zerstörerische Temperatur zu erhitzen, aber kurz genug, damit sich die Wärme ableitet, bevor sie die umliegende Haut schädigen kann.

Industrietaugliche Systeme arbeiten im Millisekundenbereich, um dieses Fenster präzise anzupassen und sicherzustellen, dass der Schaden streng auf den Follikel beschränkt bleibt.

Kompromisse verstehen

Pigmentabhängigkeit

Da dieses Prinzip vollständig auf der Melaninabsorption beruht, erfordert es einen Kontrast zwischen Haar und Haut.

Das System ist bei dunklem, grobem Haar sehr wirksam, aber im Allgemeinen unwirksam bei weißem, grauem oder rotem Haar, dem es an ausreichend Melanin mangelt, um die 808-nm-Energie zu absorbieren.

Hauttonbeschränkungen

Obwohl 808 nm für dunklere Hauttöne sicherer ist als Laser mit sichtbarem Licht, besteht das Risiko von Kollateralschäden, wenn die Haut stark pigmentiert ist.

Wenn die Epidermis einen hohen Melaningehalt aufweist, konkurriert sie mit dem Haar um die Absorption, was zu Oberflächenverbrennungen führen kann, wenn Pulsdauern und Kühlung nicht korrekt gehandhabt werden.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Das 808-nm-Diodensystem ist ein Standard in der professionellen Ästhetik, da es die Eindringtiefe mit der Melaninabsorption in Einklang bringt.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Behandlung tiefer Haarwurzeln liegt: Die 808-nm-Wellenlänge bietet die notwendige Eindringtiefe, um die Zwiebel in der tieferen Dermis zu erreichen, was sie ideal für grobes oder tief liegendes Haar macht.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Sicherheit bei mittleren Hauttönen liegt: Die 808-nm-Wellenlänge wird von epidermalem Melanin weniger absorbiert als kürzere Wellenlängen und bietet ein sichereres Profil für die Hauttypen III und IV in Verbindung mit geeigneten Pulsdauern.

Letztendlich verwandelt die selektive Photothermolyse das Haar selbst in ein präzises Heizelement, das die Wurzel zerstört und die Erde schont.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Mechanismus Klinischer Nutzen
Ziel (Chromophor) Melanin im Haarschaft Präzise Energieabsorption ohne Hautschäden
Energieumwandlung Optisch zu thermisch Thermische Nekrose der Haarfollikelstammzellen
Wellenlänge (808 nm) Tiefe dermale Penetration Erreicht tief liegende Zwiebeln bei grobem Haar
Pulsbreite Passt zur thermischen Entspannungszeit Begrenzt die Wärme auf den Follikel; verhindert Epidermisverbrennungen
Vaskulärer Einfluss Schädigung der Sauerstoffversorgung Hemmt die Follikelregeneration und zukünftiges Wachstum

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Referenzen

  1. Hee Yong Kang, Seung Min Nam. A prospective, comparative evaluation of axillary hair removal with an 808-nm diode laser at different fluences. DOI: 10.14730/aaps.2019.01599

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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