Conhecimento Qual o papel de uma Ótica Fracionada na interação entre um Laser de Picosegundo de 755nm e o tecido da pele? | LIOB Explicado
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Equipe técnica · Belislaser

Atualizada há 2 dias

Qual o papel de uma Ótica Fracionada na interação entre um Laser de Picosegundo de 755nm e o tecido da pele? | LIOB Explicado


A principal função de uma Ótica Fracionada neste contexto é a redistribuição de energia. Ela transforma a saída padrão de um Laser de Picosegundo de 755nm em feixes focados caracterizados por uma potência de pico significativamente maior. Essa concentração de energia é o catalisador necessário para iniciar reações mecânicas específicas e não térmicas dentro do tecido da pele.

A Ótica Fracionada serve como um amplificador da densidade de energia, permitindo o fenômeno da Ruptura Ótica Induzida por Laser (LIOB). Ao focar a energia em microfeixes de alta potência, ela cria cavidades internas precisas (vacúolos) dentro da epiderme sem danificar a superfície da pele.

O Mecanismo de Ação

Concentrando a Densidade de Energia

A ótica fracionada não altera a energia total do laser; em vez disso, altera como essa energia é entregue.

Ao redistribuir a luz do laser, a ótica cria zonas específicas de alta intensidade. Isso resulta em feixes focados com maior potência de pico do que um perfil de feixe plano padrão conseguiria alcançar.

Desencadeando a Ruptura Ótica Induzida por Laser (LIOB)

O objetivo final desse aumento de potência de pico é ultrapassar um limiar específico de intensidade.

Uma vez que esse limiar é atingido, o laser induz a Ruptura Ótica Induzida por Laser (LIOB). Este é um processo de absorção não linear que difere significativamente do aquecimento térmico padrão.

Interação com o Tecido e Mudanças Estruturais

Formação de Plasma Assistida por Cromóforo

O processo LIOB não é aleatório; é guiado pela composição da pele.

Os feixes de alta energia geram especificamente plasma ionizante assistido por cromóforo. Essa reação ocorre mais prontamente em áreas com alta densidade de melanina, utilizando o pigmento como alvo para iniciar a ruptura.

Criação de Vacúolos Intraepidérmicos

A rápida expansão do plasma cria uma onda de pressão dentro do tecido.

Essa força mecânica resulta na formação de vacúolos intraepidérmicos. Estas são essencialmente cavidades ou bolhas microscópicas formadas dentro da camada epidérmica da pele.

Integridade Não Ablativa

Crucialmente, este processo ocorre sob o estrato córneo (a camada externa da pele).

Como a ótica foca a energia internamente, o sistema cria esses vacúolos sem ablação da superfície da pele. A barreira externa permanece intacta, distinguindo isso do resurfacing ablativo tradicional.

Compreendendo as Trocas

Dependência do Pigmento

A eficácia desta interação específica depende da geração de plasma "assistida por cromóforo".

Como a reação visa áreas com alta densidade de melanina, a formação de vacúolos pode ser menos consistente ou difícil de alcançar em tecidos de pele que carecem de pigmento ou alvos de melanina suficientes.

Limitação de Profundidade

As mudanças estruturais descritas são explicitamente intraepidérmicas.

Isso implica que o remodelamento mecânico primário ocorre dentro das camadas superiores da pele. Os usuários que visam problemas profundos na derme devem reconhecer que esta configuração óptica específica foca sua ruptura de energia de forma mais superficial.

Implicações para a Estratégia de Tratamento

Dependendo do seu objetivo clínico, o uso de uma Ótica Fracionada com um Laser de Picosegundo de 755nm oferece vantagens e limitações distintas.

  • Se o seu foco principal é o tempo de inatividade do paciente: O principal benefício é a natureza não ablativa do tratamento, pois a pele da superfície permanece intacta apesar do remodelamento interno do tecido.
  • Se o seu foco principal é o mecanismo de ação: Você está contando com um efeito mecânico (LIOB) em vez de térmico, especificamente desencadeado pela interação de alta potência de pico com a melanina.

Este componente óptico é a ponte que converte energia luminosa em uma força mecânica precisa dentro da epiderme.

Tabela Resumo:

Característica Descrição
Função Principal Redistribuição de energia em microfeixes de alta potência de pico
Mecanismo Central Ruptura Ótica Induzida por Laser (LIOB)
Efeito no Tecido Criação de vacúolos intraepidérmicos (microcavidades)
Integridade da Pele Não ablativo; a superfície da epiderme permanece intacta
Dependência do Alvo Alta densidade de melanina necessária para a formação de plasma
Profundidade de Ação Foca especificamente no remodelamento intraepidérmico

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Referências

  1. Kevin Jacobsen, Merete Hædersdal. Melanin-dependent tissue interactions induced by a 755-nm picosecond-domain laser: complementary visualization by optical imaging and histology. DOI: 10.1007/s10103-023-03811-4

Este artigo também se baseia em informações técnicas de Belislaser Base de Conhecimento .

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