La capacità di passare tra le lunghezze d'onda di 1064 nm e 532 nm è fondamentale perché consente a un operatore di colpire i picchi di assorbimento della luce distinti di diversi colori di pigmento all'interno di un singolo tatuaggio. Mentre la lunghezza d'onda di 1064 nm penetra in profondità per frantumare i pigmenti scuri come il nero e il blu, la lunghezza d'onda di 532 nm è specificamente necessaria per trattare i colori più brillanti come il rosso, l'arancione e il viola. Questa versatilità garantisce che un tatuaggio multicolore possa essere trattato in modo completo ed efficace senza la necessità di più sistemi laser.
Concetto chiave: L'efficace rimozione dei tatuaggi si basa sull'abbinamento della lunghezza d'onda del laser alla capacità di assorbimento del pigmento. Un sistema a doppia lunghezza d'onda fornisce lo spettro necessario per trattare sia gli inchiostri scuri e profondi che quelli chiari e superficiali, garantendo un'efficienza di rimozione ottimale per disegni complessi e multicolore.
La fisica del targeting dei pigmenti
Abbinare la lunghezza d'onda al colore
Diversi pigmenti di tatuaggio assorbono la luce a diverse frequenze. Affinché un laser possa frantumare le particelle di inchiostro, l'energia deve essere assorbita dal cromoforo (il pigmento) piuttosto che attraversarlo.
Un sistema a doppia lunghezza d'onda affronta questo problema offrendo due strumenti distinti. La lunghezza d'onda di 1064 nm colpisce efficacemente i pigmenti scuri. La lunghezza d'onda di 532 nm colpisce i picchi di assorbimento dei pigmenti rossi, arancioni e viola.
Penetrazione profonda con 1064 nm
La lunghezza d'onda di 1064 nm opera nello spettro del vicino infrarosso. È caratterizzata dalla sua capacità di fornire una penetrazione profonda nel derma.
Ciò la rende lo standard per il trattamento dei pigmenti neri e blu scuro, che si trovano spesso più in profondità nella pelle. Poiché bypassa gran parte della melanina superficiale, è generalmente più sicura per i toni della pelle più scuri quando si trattano questi inchiostri scuri.
Trattamento dei colori brillanti con 532 nm
I colori brillanti sono notoriamente difficili da trattare con i laser infrarossi standard perché non assorbono bene queste lunghezze d'onda.
La lunghezza d'onda di 532 nm è altamente assorbita dai toni caldi. È la scelta principale per il trattamento dei pigmenti rossi, arancioni e viola. Inoltre, dati supplementari indicano che è efficace per gli inchiostri gialli e le lesioni pigmentate superficiali.
Flessibilità operativa
Personalizzazione del trattamento
I tatuaggi multicolore raramente consistono in un unico strato di inchiostro. Spesso contengono un mix di contorni scuri e riempimenti brillanti.
Un sistema che consente il passaggio consente all'operatore di regolare il protocollo di trattamento in tempo reale. È possibile trattare i contorni scuri con 1064 nm e passare immediatamente a 532 nm per le sfumature colorate, garantendo che l'intera lesione venga trattata in un'unica sessione.
Ottimizzazione dell'efficienza di rimozione
L'uso di una singola lunghezza d'onda su un tatuaggio multicolore spesso si traduce in una rimozione incompleta. Ad esempio, l'uso di soli 1064 nm su un tatuaggio rosso si tradurrebbe in un assorbimento di energia molto scarso e in una rimozione inefficiente.
Passando da una lunghezza d'onda all'altra, ci si assicura che ogni colore riceva la frequenza energetica necessaria per frantumare le particelle di pigmento. Ciò porta a un'efficienza di rimozione ottimale e a un minor numero totale di sessioni per il paziente.
Comprensione dei compromessi
Assorbimento della melanina e sicurezza della pelle
Sebbene la lunghezza d'onda di 532 nm sia eccellente per l'inchiostro rosso, ha un alto tasso di assorbimento selettivo per la melanina. Ciò si verifica principalmente nello strato epidermico (superficiale) della pelle.
Questo alto assorbimento rende i 532 nm molto efficaci per le lesioni superficiali come lentiggini o lentigo solari a basse densità di energia. Tuttavia, aumenta anche il rischio di danni epidermici (ustioni o ipopigmentazione) quando utilizzato su tipi di pelle più scura rispetto alla lunghezza d'onda di 1064 nm.
Limitazioni di profondità
La lunghezza d'onda di 532 nm non penetra in profondità come la lunghezza d'onda di 1064 nm.
Ciò la rende ideale per le aree in cui la pelle è sottile o sensibile al calore, come il viso e il collo. Tuttavia, per l'inchiostro rosso profondo, la mancanza di penetrazione può richiedere una gestione energetica più attenta per raggiungere il pigmento senza danneggiare la superficie.
Fare la scelta giusta per il tuo obiettivo
Quando si seleziona o si utilizza un sistema laser, comprendere il ruolo specifico di ciascuna lunghezza d'onda consente migliori risultati clinici.
- Se il tuo obiettivo principale sono i pigmenti scuri (nero/blu): Utilizza la lunghezza d'onda di 1064 nm per ottenere una penetrazione profonda e frantumare gli inchiostri scuri, minimizzando i danni superficiali.
- Se il tuo obiettivo principale sono i pigmenti brillanti (rosso/arancione): Passa alla lunghezza d'onda di 532 nm per colpire i picchi di assorbimento specifici dei colori caldi che 1064 nm non può trattare efficacemente.
- Se il tuo obiettivo principale sono aree superficiali/sensibili: Sfrutta la lunghezza d'onda di 532 nm per un'alta precisione su pelle sottile o lesioni pigmentate superficiali come le lentiggini.
Padroneggiando il passaggio tra queste due lunghezze d'onda, trasformerai una procedura laser standard in un trattamento personalizzato e di precisione per ogni tatuaggio unico.
Tabella riassuntiva:
| Lunghezza d'onda | Colori primari target | Profondità di penetrazione | Ideale per |
|---|---|---|---|
| 1064 nm | Nero, Blu scuro, Grigio | Profondo (Derma) | Inchiostri scuri, pigmenti profondi e più sicuro per i toni della pelle più scuri. |
| 532 nm | Rosso, Arancione, Viola, Giallo | Superficiale (Epidermide) | Pigmenti brillanti e lesioni superficiali come le lentiggini. |
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Riferimenti
- Andrea Bassi, Silvia Moretti. Tattoo-Associated Skin Reaction: The Importance of an Early Diagnosis and Proper Treatment. DOI: 10.1155/2014/354608
Questo articolo si basa anche su informazioni tecniche da Belislaser Base di Conoscenza .
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