Il vantaggio principale del laser a diodi da 810 nm è la sua capacità di raggiungere un equilibrio ottimale tra penetrazione profonda nei tessuti e assorbimento della melanina. Questa specifica lunghezza d'onda penetra nel derma abbastanza in profondità da distruggere i centri di crescita dei peli ascellari spessi e profondamente radicati, bypassando l'epidermide, il che lo rende significativamente più sicuro per i pazienti con tonalità di pelle più scure rispetto ad altre frequenze laser.
Lo "standard d'oro" della depilazione La lunghezza d'onda di 810 nm si trova in un "punto ottimale" tecnico: è abbastanza aggressiva da distruggere termicamente le radici profonde dei peli spessi, ma abbastanza selettiva da risparmiare la superficie della pelle, riducendo al minimo il rischio di ustioni e iperpigmentazione in diversi tipi di pelle.
La fisica dell'efficacia: perché funziona l'810 nm
L'efficacia della depilazione laser dipende da come la luce interagisce con la pelle e la biologia del pelo. Il laser a diodi da 810 nm è progettato per sfruttare specifici bersagli biologici.
Penetrazione profonda del follicolo
I peli ascellari (sotto le ascelle) sono spesso "terminali", il che significa che sono spessi e radicati profondamente nel derma.
Lunghezze d'onda più corte potrebbero non raggiungere la base di questi follicoli. La lunghezza d'onda di 810 nm offre una profondità superiore, consentendo all'energia termica di raggiungere e distruggere efficacemente il Bulge e il Bulbo, i centri di crescita vitali del pelo.
L'equilibrio della melanina
I laser prendono di mira la melanina (pigmento). Se un laser è troppo attratto dalla melanina, brucia la superficie della pelle prima di raggiungere la radice del pelo.
Il diodo da 810 nm ha un tasso di assorbimento della melanina moderato. Assorbe abbastanza energia nel fusto del pelo per generare calore, ma non è così sensibile da danneggiare istantaneamente la melanina nella pelle circostante.
Sicurezza e versatilità per i tipi di pelle
La regione ascellare è sensibile e la sicurezza è fondamentale, soprattutto per i pazienti con un contenuto di melanina più elevato nella loro pelle.
Protezione per le tonalità di pelle più scure
Per i pazienti con fototipi Fitzpatrick da III a V, laser molto aggressivi (come l'Alessandrite da 755 nm) possono causare ustioni o iperpigmentazione post-infiammatoria (PIH).
Poiché la lunghezza d'onda di 810 nm ha una minore selettività per la melanina epidermica, offre un maggiore margine di sicurezza. Consente all'energia di passare *attraverso* la superficie della pelle scurita per colpire il follicolo sottostante senza causare traumi superficiali.
Benefici collaterali: riduzione della sudorazione
Un chiaro vantaggio tecnico del diodo da 810 nm nella regione ascellare è il suo impatto sull'iperidrosi (eccessiva sudorazione).
L'energia fototermica assorbita dal follicolo pilifero viene condotta alle ghiandole sudoripare apocrine ed eccrine adiacenti. Questo calore non specifico causa la denaturazione delle unità delle ghiandole sudoripare, offrendo potenzialmente benefici doppi: riduzione dei peli e controllo della sudorazione in un'unica procedura.
Comprendere i compromessi
Sebbene il diodo da 810 nm sia un cavallo di battaglia versatile, non è privo di limitazioni. È essenziale una considerazione obiettiva di questi fattori.
Prestazioni sui peli sottili
Il laser da 810 nm eccelle nel trattamento dei peli spessi e terminali presenti nelle ascelle. Tuttavia, potrebbe essere meno efficace sui peli sottili, chiari o residui rispetto al laser Alessandrite da 755 nm, che ha una maggiore affinità per la melanina.
La necessità di più sessioni
Ottenere risultati "permanenti" è un processo, non un evento. Poiché l'energia laser distrugge solo i peli nella fase di crescita attiva (anagen) e i peli passano attraverso le fasi in modo asincrono, sono necessarie sessioni successive per raggiungere un tasso di riduzione stabile di circa il 90%.
Considerazioni sul comfort
Sebbene molti moderni sistemi a diodi incorporino il raffreddamento a contatto per ridurre al minimo il dolore, l'approccio da 810 nm si basa sul danno termico. I pazienti sentiranno calore e, in assenza di adeguati protocolli di raffreddamento, il rischio di irritazione persiste.
Fare la scelta giusta per il tuo obiettivo
Per determinare se il diodo da 810 nm è la scelta tecnica corretta per un caso specifico, valuta il profilo del paziente rispetto ai punti di forza del laser.
- Se il tuo obiettivo principale è la sicurezza sulla pelle più scura: L'810 nm è la scelta migliore, poiché bypassa la melanina epidermica per prevenire l'iperpigmentazione nei fototipi Fitzpatrick III-V.
- Se il tuo obiettivo principale sono i peli spessi e profondi: L'810 nm è ideale perché la sua lunghezza d'onda più lunga penetra in profondità per distruggere il Bulge e il Bulbo dei peli terminali spessi.
- Se il tuo obiettivo principale sono i peli sottili o chiari: Potrebbe essere necessario considerare un laser Alessandrite da 755 nm, poiché l'810 nm potrebbe mancare della sensibilità di assorbimento della melanina necessaria per i peli più sottili.
Il laser a diodi da 810 nm rimane la scelta definitiva per il trattamento delle ascelle perché gestisce in modo sicuro il complesso compromesso tra il riscaldamento aggressivo del follicolo e la delicata conservazione della pelle.
Tabella riassuntiva:
| Caratteristica | Vantaggio del laser a diodi da 810 nm |
|---|---|
| Tipo di pelo bersaglio | Peli terminali spessi e grossolani (ideale per le ascelle) |
| Sicurezza del tipo di pelle | Alta (Fitzpatrick III-V) con basso rischio di PIH |
| Profondità di penetrazione | Derma profondo; raggiunge sia il Bulge che il Bulbo |
| Selezione della melanina | Moderata; bilancia la distruzione del follicolo e la protezione della pelle |
| Beneficio aggiuntivo | Potenziale riduzione della sudorazione (controllo dell'iperidrosi) |
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Riferimenti
- Wenhai Li, Jianzhong Zhang. Safety and efficacy of low fluence, high repetition rate versus high fluence, low repetition rate 810-nm diode laser for axillary hair removal in Chinese women. DOI: 10.1080/14764172.2016.1197405
Questo articolo si basa anche su informazioni tecniche da Belislaser Base di Conoscenza .
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