Wissen Warum ist der fraktionierte ablative CO2-Laser wirksam bei Aknenarben? Tiefgreifende Umgestaltung bei Roll- und hypertrophen Narben
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Warum ist der fraktionierte ablative CO2-Laser wirksam bei Aknenarben? Tiefgreifende Umgestaltung bei Roll- und hypertrophen Narben


Der fraktionierte ablative CO2-Laser ist in einzigartiger Weise in der Lage, Roll- und hypertrophe Aknenarben zu behandeln, da er die strukturelle Ursache des Problems angeht: die tiefe Dermis. Im Gegensatz zu oberflächlichen Behandlungen nutzt diese Technologie hochenergetische Mikrostrahlen, um eine überlegene Penetrationstiefe zu erreichen, beschädigtes Gewebe physisch abzutragen und gleichzeitig die Umlagerung von tiefem Kollagen zu erzwingen.

Roll- und hypertrophe Narben sind durch starre, strukturelle Deformitäten tief in der Haut gekennzeichnet. Der fraktionierte ablative CO2-Laser ist wirksam, weil er nicht nur die oberste Schicht erneuert; er nutzt thermische Energie, um ungeordnete Kollagenbündel abzubauen und den Körper anzuregen, von innen heraus flexibles, gesundes Gewebe aufzubauen.

Bekämpfung der strukturellen Ursache des Problems

Überlegene Penetrationstiefe

Roll- und hypertrophe Narben beinhalten signifikante strukturelle Veränderungen in den tieferen Schichten der Dermis.

Um sie wirksam zu behandeln, muss Energie die Epidermis umgehen und diese darunter liegenden Schichten erreichen.

Der fraktionierte ablative CO2-Laser bietet die notwendige Tiefe, um diese tiefgreifenden strukturellen Deformitäten direkt anzugehen.

Die Kraft von Mikro-Thermischen Zonen

Das System verwendet eine Filtrationsmethode, um den Laserstrahl in ein Array von mikroskopischen Säulen zu fraktionieren.

Diese Säulen, bekannt als Mikro-Thermische Zonen (MTZ), erzeugen kontrollierte Zylinder thermischer Verletzungen tief im Gewebe.

Entscheidend ist, dass die umliegende Haut intakt bleibt und als biologischer Speicher dient, um die Heilung zu beschleunigen, während das Narbengewebe umgestaltet wird.

Wirkmechanismus für Rollnarben

Induktion von Volumenauffüllung

Rollnarben erscheinen als Vertiefungen oder Wellen in der Haut aufgrund von fibröser Verankerung und Atrophie.

Die thermische Stimulation durch den CO2-Laser löst eine massive biologische Reaktion aus, insbesondere die Synthese von neuem Kollagen (Neokollagenese).

Dieser Prozess hilft, das Volumen der Vertiefung aufzufüllen und die Basis der Narbe anzuheben, um sie an das Niveau der umliegenden Haut anzupassen.

Verbesserung der Gewebeflexibilität

Rollnarben erzeugen aufgrund zugrunde liegender fibröser Bänder oft eine steife, unebene Textur.

Die thermischen Effekte des Lasers induzieren die Umlagerung dieser tiefen Kollagenfasern.

Durch die Umgestaltung der Kollagenstruktur verbessert der Laser die Flexibilität des Gewebes und glättet das "rollende" Erscheinungsbild der Hautoberfläche.

Wirkmechanismus für hypertrophe Narben

Präzise Abtragung von überschüssigem Gewebe

Hypertrophe Narben sind aufgrund einer Überproduktion von Kollagen erhaben und verdickt.

Der fraktionierte CO2-Laser emittiert hochenergetische Pulse, die diese pigmentierten und hyperplastischen Gewebe verdampfen.

Dies ermöglicht eine sofortige physische Reduzierung der Narbendicke durch Abtragung der überschüssigen Schichten.

Umgestaltung ungeordneter Fasern

Über die physische Entfernung hinaus befasst sich der Laser mit der inneren Architektur der Narbe.

Hypertrophe Narben bestehen aus ungeordneten Kollagenfasern.

Die thermische Verletzung stört diese chaotische Struktur und zwingt den Körper, eine geordnete Anordnung von neuem Kollagen zu produzieren, wodurch die Narbe signifikant abgeflacht wird.

Verständnis der Kompromisse

Auswirkungen auf die Hautbarriere

Da es sich um ein ablatives Verfahren handelt, ist es zwangsläufig mit einer Schädigung der Hautbarriere verbunden.

Die Schaffung von thermischen Verletzungszonen bedeutet, dass die Schutzschicht der Haut vorübergehend beeinträchtigt ist.

Dies erfordert ein strenges Nachbehandlungsprotokoll zur Verhinderung von Infektionen und zur Bewältigung des Feuchtigkeitsverlusts.

Postoperative Entzündung

Der Mechanismus, der diesen Laser wirksam macht – hochenergetische thermische Verletzung – verursacht auch erhebliche Entzündungen.

Patienten sollten mit Ausfallzeiten und Rötungen rechnen, da die natürlichen Heilungsmechanismen des Körpers ausgelöst werden.

Obwohl diese Entzündung ein notwendiger Katalysator für die Zytokinerhöhung und die Kollagenumgestaltung ist, erfordert sie eine sorgfältige Handhabung, um sicherzustellen, dass sie nicht zu unerwünschten Nebenwirkungen führt.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Um festzustellen, ob diese Behandlung Ihren Bedürfnissen entspricht, berücksichtigen Sie die Art Ihrer Narbenbildung und Ihre Regenerationsfähigkeit.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf tiefgreifender struktureller Reparatur liegt: Der CO2-Laser ist aufgrund seiner Fähigkeit, die tiefe Dermis zu durchdringen und umzugestalten, die überlegene Wahl für Roll- und hypertrophe Narben.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Minimierung von Ausfallzeiten liegt: Sie müssen die Wirksamkeit der Ablation gegen die erhebliche Erholungszeit und die Schädigung der Hautbarriere abwägen, die für dieses Korrekturmaß erforderlich sind.

Durch die physische Umstrukturierung der Dermis und die erzwungene Kollagenorganisation wandelt der fraktionierte ablative CO2-Laser steifes, vernarbtes Gewebe in glattere, flexiblere Haut um.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Wirkung bei Rollnarben Wirkung bei hypertrophen Narben
Hauptziel Volumenauffüllung & Glättung Reduzierung überschüssiger Dicke
Mechanismus Neokollagenese & Faserumlagerung Präzise Abtragung von hyperplastischem Gewebe
Wirkungsbereich Tiefe Dermis & fibröse Bänder Ungeordnete Kollagenbündel
Ergebnis Angehobene Vertiefungen & verbesserte Flexibilität Abgeflachte Textur & geordnete Kollagenstruktur

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Referenzen

  1. Ablative fractional CO2 laser for treatment of ice pick, boxcar, rolling and hypertrophic acne scars: A comparative analytical study. DOI: 10.1016/j.jaad.2019.06.614

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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