Medizinische ästhetische Lasersysteme verwenden mehrere Behandlungsaufsatzgrößen, um eine präzise Energiedosierung relativ zum Durchmesser des Zielblutgefäßes zu erreichen. Durch austauschbare Spotgrößen, wie 2 mm und 6 mm, können Praktiker die Energiedichte an die spezifischen anatomischen Anforderungen der Gefäßläsion anpassen.
Kernbotschaft: Eine effektive Gefäßbehandlung beruht auf der Anpassung der Laser-Spotgröße an die Gefäßdicke. Diese Vielfalt ermöglicht hochpräzise Behandlung von feinen Oberflächenkapillaren und eine optimierte Verteilung für größere, tiefere Venen.
Die Mechanik der Energiedosierung
Definition des Energie-zu-Gefäß-Verhältnisses
Der Hauptgrund für variable Spotgrößen ist die Notwendigkeit, die Energiedichte zu kontrollieren.
Verschiedene Gefäße erfordern unterschiedliche Energiekonzentrationen, um eine Koagulation ohne Schädigung des umliegenden Gewebes zu erreichen.
Optimierung für den Gefäßdurchmesser
Ein "Einheitsgrößenansatz" versagt bei Gefäßbehandlungen, da die Gefäßdurchmesser erheblich variieren.
Der Behandlungsaufsatz muss mit der Gefäßgröße korrelieren, um sicherzustellen, dass die Laserenergie effizient von der Zielstruktur absorbiert wird.
Klinische Anwendungen nach Spotgröße
Der 2-mm-Kopf: Präzision für feine Kapillaren
Kleinere Behandlungsaufsätze sind so konstruiert, dass sie eine höhere Energiedichte in einem konzentrierten Bereich abgeben.
Gemäß den technischen Spezifikationen ist die 2-mm-Größe ideal für die Behandlung feiner Kapillaren.
Diese Zielgefäße haben typischerweise einen Durchmesser zwischen 0,5 mm und 1,5 mm.
Der 6-mm-Kopf: Behandlung tiefer Venen
Größere Behandlungsaufsätze verteilen die Energie über eine größere Fläche, was für größere Gefäßstrukturen notwendig ist.
Die 6-mm-Größe ist speziell für die Behandlung tiefer Venen vorgesehen.
Diese Ziele weisen im Allgemeinen Durchmesser von 1,5 mm bis 3 mm auf und erfordern ein anderes Energieverteilungsprofil als Oberflächenkapillaren.
Verständnis der Kompromisse
Das Risiko nicht übereinstimmender Größen
Die Verwendung einer Spotgröße, die nicht mit dem Gefäßdurchmesser übereinstimmt, beeinträchtigt die klinische Wirksamkeit.
Ein zu großer Kopf für eine feine Kapillare kann die Energie zu breit streuen und die spezifische Vene nicht koagulieren.
Umgekehrt kann die Verwendung eines kleinen Kopfes bei einer großen, tiefen Vene zu unzureichender Abdeckung oder unzureichender Erwärmung der gesamten Gefäßwand führen.
Energiedichte vs. Sicherheit
Hohe Energiedichte (von kleineren Köpfen) ist wirksam, erfordert aber Präzision, um Oberflächenverbrennungen auf nicht-vaskulärem Gewebe zu vermeiden.
Größere Köpfe bieten eine optimierte Verteilung für größere Ziele, erfordern aber, dass die zugrunde liegende Vene ausreichend groß ist, um dieses Energievolumen zu absorbieren.
Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen
Um die klinischen Ergebnisse zu maximieren, müssen Sie die spezifische Gefäßdarstellung des Patienten beurteilen, bevor Sie einen Behandlungsaufsatz auswählen.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf feinen Oberflächen-Teleangiektasien (0,5–1,5 mm) liegt: Wählen Sie den 2-mm-Kopf, um eine hohe Energiedichte für die präzise Koagulation kleiner Kapillaren zu nutzen.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf retikulären oder tieferen Venen (1,5–3 mm) liegt: Wählen Sie den 6-mm-Kopf, um eine optimierte Energieverteilung über den größeren Durchmesser des Gefäßes zu gewährleisten.
Erfolg in der Gefäßlasertherapie definiert sich durch die Fähigkeit des Behandlers, die Physik des Werkzeugs genau an die Anatomie des Patienten anzupassen.
Zusammenfassungstabelle:
| Spotgröße | Gefäßtyp | Gefäßdurchmesser | Energieprofil | Klinisches Ziel |
|---|---|---|---|---|
| 2-mm-Kopf | Feine Oberflächenkapillaren | 0,5 mm - 1,5 mm | Hohe Energiedichte | Präzise Koagulation von Teleangiektasien |
| 6-mm-Kopf | Reticuläre & tiefe Venen | 1,5 mm - 3,0 mm | Optimierte Verteilung | Effiziente Erwärmung größerer Gefäßwände |
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Referenzen
- Christopher N. Nguyen, Michael H. Gold. Vascular uses of <scp>LP1064</scp> applicator on the harmony <scp>XL</scp> pro device. DOI: 10.1111/jocd.15756
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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