Wissen Warum bieten Langpuls-Millisekunden-Lasersysteme Vorteile gegenüber nanosekunden-Q-switched-Lasern bei der Haarentfernung?
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Warum bieten Langpuls-Millisekunden-Lasersysteme Vorteile gegenüber nanosekunden-Q-switched-Lasern bei der Haarentfernung?


Langpuls-Millisekunden-Lasersysteme sind für die Haarentfernung überlegen, da sie eine Pulsdauer verwenden, die mit der natürlichen thermischen Relaxationszeit des Haarfollikels übereinstimmt. Diese Synchronisation ermöglicht es der thermischen Energie, sich im Follikel anzusammeln und zu kritischen Wachstumsstrukturen – wie der Zwiebel und der Ausbuchtung – zu leiten, wodurch diese auf Zerstörungstemperaturen von etwa 200 °C erhitzt werden. Im Gegensatz zu nanosekunden-Q-switched-Lasern, die auf einen heftigen photomechanischen Schock setzen, nutzen Langpulssysteme eine kontrollierte photothermische Erwärmung, um den Follikel dauerhaft zu zerstören und das umliegende Gewebe zu schonen.

Der Hauptvorteil: Der Erfolg hängt von der thermischen Synchronisation ab. Millisekunden-Pulse sorgen für ein kontrolliertes "langsames Backen", das die Wärme tief in das Wurzelsystem leitet, um regenerative Zellen zu zerstören, während Nanosekunden-Pulse eine schnelle "Explosion" erzeugen, die die Wachstumsmaschinerie des Follikels oft nicht dauerhaft deaktiviert.

Die Physik der thermischen Relaxation

Der Hauptvorteil von Langpulssystemen basiert auf dem Prinzip der selektiven Photothermolyse. Dabei wird die Energieabgabe des Lasers an die physikalische Größe des Ziels angepasst.

Anpassung an die Zeitkonstante des Follikels

Haarfollikel sind relativ große Strukturen mit einem hohen thermischen Volumen. Ihre thermische Relaxationszeit (TRT) – die Zeit, die ein Objekt benötigt, um 50 % seiner Wärme zu verlieren – liegt typischerweise zwischen 40 und 100 Millisekunden.

Um den Follikel effektiv zu zerstören, muss der Laser Energie über eine Dauer abgeben, die ungefähr dieser TRT entspricht. Dies stellt sicher, dass der Follikel die Wärme lange genug speichert, um die für das Nachwachsen verantwortliche Haarpapille und Stammzellen zu koagulieren.

Schutz der Epidermis

Während der Haarfollikel Wärme gut speichert, tut dies die Hautoberfläche (Epidermis) nicht. Die TRT der Epidermis ist extrem kurz, etwa 0,3 Millisekunden.

Durch die Verwendung eines Pulses im Millisekundenbereich nutzen Sie diesen Unterschied aus. Der Puls ist lang genug, um den großen Follikel zu "kochen", aber "langsam" genug, damit die dünne Epidermis die Wärme an die Umgebungsluft oder das Kühlgel abgeben kann. Dies verhindert die unspezifische thermische Schädigung und Oberflächenverbrennungen, die oft mit schnelleren Pulsen einhergehen.

Wirkungsmechanismus: Thermisch vs. Mechanisch

Der Unterschied zwischen Millisekunden- (Langpuls-) und Nanosekunden- (Q-switched-) Lasern liegt nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern im grundlegenden Mechanismus der Gewebeinteraktion.

Kontrollierte thermische Zerstörung

Langpuls-Laser arbeiten über photothermische Mechanismen. Die Energie wird von Melanin absorbiert und in Wärme umgewandelt.

Da der Puls aufrechterhalten wird, hat die Wärme Zeit, vom Haarschaft in das umliegende follikuläre Epithel zu diffundieren. Diese Leitung ist notwendig, um den "Bulge"-Bereich zu erreichen, wo sich die Stammzellen befinden. Ohne die Zerstörung dieser Zellen ist die Haarentfernung nur vorübergehend.

Vermeidung von mechanischem Trauma

Nanosekunden-Q-switched-Laser geben Energie in einem so kurzen Zeitfenster ab, dass Wärme nicht effektiv abgeleitet oder geleitet werden kann. Dies führt zu einer schnellen Plasmaexpansion, die photomechanische oder akustische Schockwellen verursacht.

Diese mechanische Kraft kann zwar Pigmente zersplittern (nützlich bei der Tattoo-Entfernung), sie spaltet aber oft den Haarschaft, ohne die Wurzel effektiv zu erhitzen. Dies führt zu vorübergehendem Haarverlust, erreicht aber keine dauerhafte Reduzierung und erhöht das Risiko von Blutungen oder Texturveränderungen der Haut.

Verständnis der Kompromisse

Obwohl Langpulssysteme der Goldstandard für die Haarentfernung sind, erfordern sie eine präzise Steuerung anderer Variablen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Die Notwendigkeit der Wellenlängenauswahl

Die Pulsdauer dient der thermischen Kontrolle, aber die Wellenlänge bestimmt die Eindringtiefe. Zum Beispiel ist es zwar richtig, dass die Pulsbreite die Oberfläche schützt, aber die Verwendung einer längeren Wellenlänge wie 1064 nm Nd:YAG oder 805 nm Diode ist für dunklere Hauttypen oft notwendig.

Diese Wellenlängen umgehen hohe Konzentrationen von epidermalem Melanin, um direkt auf die tief liegende Haarfollikelmatrix zu wirken. Die Pulsdauer allein kann eine Wellenlänge, die von der Hautoberfläche zu aggressiv absorbiert wird, nicht kompensieren.

Zuverlässigkeit von Kühlsystemen

Langpuls-Laser führen eine erhebliche Menge an Bulk-Wärme in das Gewebe ein. Selbst bei korrekter Pulsdauer benötigt die Epidermis Schutz.

Daher sind diese Systeme fast immer auf integrierte Kontaktabkühlung oder Kryogensprays angewiesen. Die Millisekundenverzögerung ermöglicht es der Epidermis, Wärme abzugeben, aber eine aktive Kühlung ist erforderlich, um diesen Sicherheitsspielraum zu maximieren und Hyperpigmentierung zu verhindern.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Bei der Bewertung von Lasersystemen für die Haarentfernung ist die Pulsdauer ein entscheidender Faktor für die Bestimmung der Wirksamkeit und Sicherheitsprofile.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf dauerhafter Haarreduktion liegt: Priorisieren Sie Millisekunden-Systeme (Langpuls), da diese die notwendige Wärmeleitung ermöglichen, um die Keimzellen im Haarkolben und Bulbus zu zerstören.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Sicherheit bei dunklerer Haut liegt: Suchen Sie nach Systemen, die lange Pulsdauern (bis zu 100-400 ms) mit längeren Wellenlängen (1064 nm) kombinieren, da diese Kombination das epidermale Melanin umgeht und gleichzeitig den thermischen Aufbau an der Oberfläche verhindert.

Zusammenfassung: Langpuls-Laser erzielen Erfolge, indem sie die Gesetze der Thermodynamik respektieren und Energie langsam genug abgeben, um das Ziel sicher zu zerstören, ohne die umliegende Haut zu überlasten.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Langpuls-Millisekunden-Laser Nanosekunden-Q-switched-Laser
Mechanismus Photothermisch (Wärmeleitung) Photomechanisch (Akustischer Schock)
Pulsdauer 40 ms - 400 ms (entspricht TRT) 1 ns - 100 ns (Ultraschnell)
Wirkung auf das Haar Koaguliert Kolben & Stammzellen Zersplittert Pigment; spaltet den Schaft
Hauptziel Dauerhafte Haarreduktion Tattoo-Entfernung / Pigmentzersplitterung
Hautverträglichkeit Hoch (ermöglicht Kühlung der Epidermis) Risiko für mechanisches Trauma/Blutungen
Ergebnis Langfristige Follikelzerstörung Vorübergehender Haarverlust

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Referenzen

  1. Tina S. Alster. Laser-assisted hair removal: 2001 update. DOI: 10.1117/12.486629

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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