Conoscenza Perché la lunghezza d'onda di 1.064 nm nei sistemi laser a picosecondi è ideale per il trattamento della PIH profonda? Rimozione sicura ed efficace del pigmento profondo
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Squadra tecnologica · Belislaser

Aggiornato 2 giorni fa

Perché la lunghezza d'onda di 1.064 nm nei sistemi laser a picosecondi è ideale per il trattamento della PIH profonda? Rimozione sicura ed efficace del pigmento profondo


La lunghezza d'onda di 1.064 nm è considerata il gold standard per il trattamento dell'iperpigmentazione post-infiammatoria (PIH) profonda grazie alla sua capacità unica di ignorare il pigmento superficiale mentre colpisce i bersagli in profondità nella pelle. Bypassando la melanina nell'epidermide superiore, eroga energia direttamente nel derma, garantendo che la superficie rimanga intatta mentre il pigmento profondo viene efficacemente frantumato.

Concetto chiave Il laser a picosecondi da 1.064 nm risolve il paradosso del trattamento della PIH: rimuove il pigmento senza generare il calore che causa il pigmento. Combinando la penetrazione profonda con un effetto di "frantumazione" non termico, elimina le lesioni profonde in modo sicuro, prevenendo la ricorrenza dell'infiammazione spesso osservata con le tecnologie laser più vecchie.

La fisica della penetrazione profonda

Bypassare la barriera epidermica

La sfida principale nel trattamento della pigmentazione profonda è raggiungere il bersaglio senza bruciare la superficie. La lunghezza d'onda di 1.064 nm ha un assorbimento relativamente basso da parte della melanina epidermica rispetto alle lunghezze d'onda più corte.

Ciò consente all'energia laser di passare "trasparentemente" attraverso la barriera esterna della pelle. Ignora efficacemente il normale pigmento in superficie, preservando l'integrità dell'epidermide.

Targeting di precisione nel derma

Poiché l'energia non viene assorbita in superficie, penetra in profondità nello strato dermico. Questo è fondamentale per la PIH, dove i depositi di pigmento spesso si trovano al di sotto della portata delle creme topiche o dei laser superficiali.

La lunghezza d'onda di 1.064 nm deposita la sua energia esattamente dove risiedono le lesioni profonde. Ciò garantisce che il trattamento influenzi solo il pigmento anomalo, lasciando intatto il tessuto sano circostante.

Il vantaggio dei picosecondi

L'effetto fotoacustico

Mentre la lunghezza d'onda determina la profondità, la durata dell'impulso determina la sicurezza. I sistemi a picosecondi operano con una tale velocità da generare un effetto fotoacustico (meccanico) piuttosto che un effetto fototermico (termico).

Ciò crea un'onda d'urto che polverizza fisicamente il pigmento. A differenza dei laser a nanosecondi, che si basano sul riscaldamento del pigmento fino alla sua rottura, i laser a picosecondi lo frantumano attraverso rapidi cambiamenti di pressione.

Eliminazione efficiente tramite fagocitosi

L'impatto fotoacustico frantuma la melanina in particelle finissime, simili a polvere. Questi frammenti sono significativamente più piccoli dei "sassolini" lasciati dai laser tradizionali.

Poiché le particelle sono così piccole, il sistema immunitario del corpo, in particolare i fagociti, può consumarle ed eliminarle in modo molto più efficiente. Ciò porta a risultati clinici più rapidi e a tassi di eliminazione più elevati.

Comprendere i compromessi

Minimizzare i danni termici

Il rischio più significativo nel trattamento della PIH è causare ulteriore infiammazione, che porta a più pigmento. Il laser a picosecondi da 1.064 nm crea una diffusione termica minima nei tessuti circostanti.

Mantenendo il tessuto fresco, il rischio di iperpigmentazione "di rimbalzo" è drasticamente ridotto. Ciò lo rende l'opzione più sicura per i tipi di pelle più scura o per la pelle incline a risposte infiammatorie.

I limiti della profondità

Sebbene la lunghezza d'onda di 1.064 nm sia ideale per il pigmento profondo, è meno efficace per lesioni molto superficiali e di colore chiaro rispetto alle lunghezze d'onda più corte (come 532 nm).

È uno strumento specializzato per profondità e sicurezza. Affidarsi esclusivamente a questa lunghezza d'onda per irregolarità superficiali potrebbe richiedere più sessioni rispetto all'uso di una lunghezza d'onda specificamente sintonizzata per l'assorbimento superficiale.

Fare la scelta giusta per il tuo obiettivo

Quando si valutano i trattamenti laser per la pigmentazione, è fondamentale allineare la tecnologia con la tua condizione specifica.

  • Se il tuo obiettivo principale è la sicurezza sulla pelle scura: la lunghezza d'onda di 1.064 nm è essenziale perché bypassa la melanina superficiale, prevenendo ustioni accidentali o ipopigmentazione.
  • Se il tuo obiettivo principale è il pigmento ostinato e profondo: è necessaria la combinazione della profondità di 1.064 nm e della potenza dei picosecondi per frantumare fisicamente i depositi dermici che gli peeling chimici non possono raggiungere.
  • Se il tuo obiettivo principale è la velocità di recupero: la tecnologia a picosecondi è superiore alle opzioni a nanosecondi perché si basa su onde d'urto meccaniche anziché sul calore, riducendo significativamente i tempi di inattività.

Utilizzando il laser a picosecondi da 1.064 nm, scegli un metodo che dia priorità all'integrità strutturale della pelle mentre colpisce aggressivamente la radice della pigmentazione.

Tabella riassuntiva:

Caratteristica Laser a picosecondi da 1.064 nm Laser tradizionali a nanosecondi
Effetto primario Fotoacustico (Scuotimento meccanico) Fototermico (Basato sul calore)
Profondità di penetrazione Raggiunge il derma profondo Superficiale-mid-dermico
Dimensione delle particelle di pigmento Polvere fine (facile da eliminare) Sassolini grandi (più difficili da eliminare)
Danno termico Minimo (basso rischio di PIH di rimbalzo) Più alto (rischio di infiammazione)
Sicurezza per tipo di pelle Sicuro per pelli scure (Fitzpatrick IV-VI) Maggior rischio di ustioni/ipopigmentazione

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Riferimenti

  1. Hae-Jin Lee, Young Koo Kim. Postinflammatory Hyperpigmentation Secondary to Acupuncture and Cupping Successfully treated with 1,064-nm Picosecond-Domain Neodymium:Yttrium-Aluminum-Garnet Laser. DOI: 10.25289/ml.2019.8.1.32

Questo articolo si basa anche su informazioni tecniche da Belislaser Base di Conoscenza .

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