Wissen Was ist das technische Prinzip hinter dem 10,6-Mikrometer-CO2-Fraktionslaser? Ein Expertenleitfaden zur Hautverjüngung
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Was ist das technische Prinzip hinter dem 10,6-Mikrometer-CO2-Fraktionslaser? Ein Expertenleitfaden zur Hautverjüngung


Das grundlegende technische Prinzip des 10,6-Mikrometer-CO2-Fraktionslasers beruht auf der spezifischen Wechselwirkung zwischen Infrarotlicht und Wasser im Hautgewebe. Da die Wellenlänge von 10,6 Mikrometern stark von Wasser absorbiert wird, verdampft die Laserenergie augenblicklich wasserreiche Zellen, um präzise, mikroskopische Säulen thermischer Verletzungen zu erzeugen, während das umliegende Gewebe intakt bleibt. Dieser kontrollierte Schaden löst eine schnelle Wundheilungsreaktion aus, die Fibroblasten stimuliert, neues Kollagen zu produzieren, das die Haut strafft und Falten glättet.

Kernbotschaft Der 10,6-Mikrometer-CO2-Laser arbeitet nach dem Prinzip der fraktionierten Photothermolyse. Durch die Verdampfung mikroskopischer Gewebekanäle unter Erhaltung gesunder Haut-"Brücken" dazwischen kombiniert er die Wirksamkeit tiefer Ablation mit der schnellen Heilung weniger invasiver Behandlungen, was zu einer signifikanten Kollagenumgestaltung führt.

Die Physik der Gewebeinteraktion

Ziel-Chromophor: Wasser

Die Wellenlänge von 10,6 Mikrometern (oder 10.600 nm) liegt im Ferninfrarotbereich.

Diese spezifische Wellenlänge wird gewählt, weil sie einen extrem hohen Absorptionskoeffizienten für Wasser aufweist, das Hauptbestandteil von Weichgewebe ist.

Wenn die Laserenergie auf die Haut trifft, dringt sie nicht hindurch, sondern wird fast sofort vom Wasser in den Zellen absorbiert.

Sofortige Verdampfung

Da die Energieabsorption so effizient ist, erwärmt sich das intrazelluläre Wasser sofort.

Dies führt zur Gasifizierung (Verdampfung) der Epidermis und bestimmter Teile der Dermis.

Dieser Prozess entfernt altes, geschädigtes Gewebe physisch, anstatt es nur zu erhitzen, was die Definition eines "ablativen" Verfahrens ist.

Der Mechanismus der fraktionierten Abgabe

Mikro-thermische Zonen (MTZs)

Im Gegensatz zu älteren CO2-Lasern, die die gesamte Hautoberfläche abtrugen (Bulk-Ablation), emittiert der Fraktionslaser Energie in einem pixeligen Muster.

Dies erzeugt eine Anordnung von mikroskopischen Perforationen, die als Mikro-thermische Zonen bekannt sind.

Dies sind schmale, tiefe Ablationskanäle, die durch die Epidermis in die Dermis eindringen.

Erhaltung von Reservoirzellen

Entscheidend ist, dass das fraktionierte Muster kleine Bereiche gesunden, unbehandelten Gewebes zwischen den Ablationskanälen hinterlässt.

Diese intakten "Brücken" dienen als Reservoir für lebensfähige Zellen.

Sie ermöglichen eine schnelle Re-Epithelisierung und verkürzen die Erholungszeit im Vergleich zu herkömmlichen voll-ablativen Lasern erheblich.

Biologische Reaktion und Umgestaltung

Wärmeleitung und Kontraktion

Während das Zentrum des Laserstrahls Gewebe verdampft, leitet die Wärme auch nach außen in die umliegende Dermis.

Dieser thermische Effekt verursacht eine sofortige Kontraktion der Kollagenfasern, was während des Eingriffs einen sofortigen Straffungseffekt bewirkt.

Stimulation der Heilungskaskade

Die Mikro-Verletzungen lösen den natürlichen Wundheilungsmechanismus des Körpers aus.

Der thermische Stress induziert die Expression von Hitzeschockproteinen, die für die zelluläre Reparatur unerlässlich sind.

Dies aktiviert Fibroblasten, neues Kollagen und Elastin über mehrere Monate hinweg zu synthetisieren.

Wenn sich diese neue Kollagenmatrix bildet, polstert sie die Haut von innen auf, glättet tiefe Falten und korrigiert Aknenarben.

Verständnis der Kompromisse

Ablation vs. Ausfallzeit

Da es sich um eine ablativen Technologie handelt, die Gewebe physisch verdampft, liefert sie dramatischere Ergebnisse als nicht-ablative Laser.

Dies geht jedoch auf Kosten einer Erholungsphase. Die Haut muss die vom Laser erzeugten mikroskopischen Löcher physisch heilen.

Risikomanagement

Der fraktionierte Ansatz minimiert die Risiken im Vergleich zur vollständigen Ablation, aber sie sind nicht eliminiert.

Da die Hautbarriere vorübergehend beeinträchtigt ist, besteht während der Heilungsphase ein Infektionsrisiko.

Darüber hinaus besteht, obwohl die schnelle Heilung das Zeitfenster für Komplikationen verringert, ein potenzielles Risiko für Hyperpigmentierung, wenn die thermische Schädigung für den Hauttyp des Patienten zu aggressiv ist.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Der 10,6-Mikrometer-CO2-Fraktionslaser ist ein Hochintensitätswerkzeug für strukturelle Hautveränderungen.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Reduzierung tiefer Falten liegt: Dies ist die überlegene Wahl, da die physische Ablation und Wärmeleitung die signifikanteste Kollagenumgestaltung bewirken.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Narbenkorrektur liegt: Die Verdampfung von Narbengewebe in Kombination mit der Synthese von neuem Kollagen macht ihn sehr wirksam bei Aknenarben.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf minimaler Ausfallzeit liegt: Sie sollten wahrscheinlich nicht-ablative Optionen in Betracht ziehen, da der CO2-Laser eine dedizierte Erholungszeit für die Re-Epithelisierung benötigt.

Durch die Balance zwischen präziser Gewebeverdampfung und der Erhaltung von gesundem Gewebe bietet diese Technologie eine definitive Lösung für tiefgreifende Hautverjüngung.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Technische Spezifikation / Detail
Wellenlänge 10,6 Mikrometer (10.600 nm)
Ziel-Chromophor Wasser (intrazellulär und extrazellulär)
Mechanismus Fraktionierte Photothermolyse (ablatisch)
Biologische Wirkung Sofortige Kollagenkontraktion & Fibroblastenstimulation
Gewebewirkung Erzeugung von Mikro-thermischen Zonen (MTZs) mit intakten Gewebebrücken
Primäre Ergebnisse Reduzierung tiefer Falten, Narbenkorrektur und Hautstraffung

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Referenzen

  1. Mihaela Ivanova, Mariana Stoynovska. GENERAL PUBLIC AND WORKERS PROTECTION ON USING OPTICAL RADIATION SOURCES FOR COSMETIC PURPOSES. DOI: 10.21175/radproc.2022.18

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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