Les lasers médicaux de haute précision génèrent des pores dans la peau grâce à un mécanisme connu sous le nom d'ablation photothermique. En émettant de l'énergie à des longueurs d'onde spécifiques – généralement 2790 nm ou 2940 nm – le laser cible les pics d'absorption naturels de l'eau et des protéines tissulaires. Cette absorption déclenche un chauffage rapide induit par des vibrations, qui fait bouillir et vaporiser instantanément le tissu ciblé, créant ainsi des micro-pores contrôlés dans la couche externe de la peau.
Idée clé : Le processus repose sur l'effet micro-explosif. En chauffant rapidement les composants de la peau jusqu'à leur point d'ébullition, le laser vaporise les barrières physiques du stratum corneum, réduisant considérablement la résistance à la pénétration des médicaments tout en laissant les tissus environnants intacts.
La physique de la formation des pores
Ciblage de longueurs d'onde spécifiques
Les lasers de haute précision sont efficaces car ils ne libèrent pas d'énergie de manière aléatoire. Ils sont réglés pour émettre une lumière à des longueurs d'onde spécifiques qui interagissent avec les composants naturels de la peau humaine.
La référence principale met en évidence deux longueurs d'onde critiques : 2790 nm, qui correspond au pic d'absorption de l'eau, et 2940 nm, qui cible les protéines tissulaires.
Chauffage induit par des vibrations
Lorsque l'énergie laser frappe la peau, elle est absorbée par l'eau ou les protéines identifiées ci-dessus. Cette absorption convertit l'énergie lumineuse en énergie cinétique, provoquant une intense vibration des molécules.
Cette vibration moléculaire entraîne une augmentation immédiate et extrême de la température dans la zone microscopique ciblée.
L'effet micro-explosif
Lorsque l'eau ou les protéines cellulaires atteignent rapidement leur point d'ébullition, le changement de phase du liquide/solide au gaz se produit violemment à l'échelle microscopique. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet micro-explosif.
Cette explosion contrôlée vaporise littéralement le tissu au point focal. Le résultat est un canal propre et vide – ou un micro-pore – à travers la surface de la peau.
Pourquoi cela permet la délivrance de médicaments
Briser le stratum corneum
Le stratum corneum est la couche la plus externe de l'épiderme et la principale barrière aux substances externes. Il est conçu pour empêcher les choses d'entrer.
L'ablation laser retire sélectivement des portions de cette barrière. En créant ces zones à haute perméabilité, le laser élimine les obstacles physiques qui bloquent généralement les médicaments.
Faciliter le transport de grosses molécules
Les médicaments topiques standards ont souvent du mal à pénétrer la peau car leurs molécules sont trop grosses.
Les micro-pores créés par ablation permettent aux grosses molécules et aux médicaments particulaires de contourner les mécanismes de défense naturels de la peau. Ce chemin direct permet à ces médicaments d'entrer efficacement dans la circulation systémique.
Comprendre les compromis
Risques de diffusion thermique
Bien que l'objectif soit une ablation localisée, il existe toujours un risque de dommages thermiques aux tissus sains environnants.
Si l'impulsion d'énergie est trop longue, la chaleur peut se conduire vers l'extérieur du pore, provoquant des brûlures ou une inflammation inutile dans les cellules adjacentes.
Contrôle de la profondeur
La précision est essentielle en ce qui concerne la profondeur d'extension du pore.
Si l'ablation est trop superficielle, le médicament peut ne pas pénétrer efficacement ; si elle est trop profonde, elle peut atteindre des terminaisons nerveuses ou des vaisseaux sanguins, provoquant douleur ou saignement.
Faire le bon choix pour votre objectif
Pour utiliser efficacement l'ablation laser pour la délivrance transdermique, tenez compte de vos objectifs spécifiques :
- Si votre objectif principal est de maximiser la perméabilité : Privilégiez les lasers qui ciblent la longueur d'onde de 2790 nm (eau), car la teneur élevée en eau dans les tissus assure une vaporisation rapide et une formation de pores.
- Si votre objectif principal est la précision structurelle : Envisagez des systèmes ciblant la longueur d'onde de 2940 nm (protéines), qui interagit avec les protéines structurelles de la peau pour une ablation très définie.
- Si votre objectif principal est la délivrance de grosses molécules : Assurez-vous que les paramètres du laser génèrent des pores suffisamment larges pour accueillir la taille particulaire spécifique de votre médicament.
En exploitant les pics d'absorption précis des composants de la peau, les lasers médicaux transforment la peau d'une barrière en une porte d'entrée contrôlée pour le traitement systémique.
Tableau récapitulatif :
| Caractéristique | Longueur d'onde 2790 nm | Longueur d'onde 2940 nm |
|---|---|---|
| Cible principale | Molécules d'eau | Protéines tissulaires |
| Mécanisme | Vibration rapide et ébullition | Vaporisation des protéines structurelles |
| Avantage principal | Perméabilité maximisée | Haute précision structurelle |
| Objectif clinique | Formation rapide de pores | Canaux d'ablation définis |
| Type de médicament | Médicaments généraux | Grosses molécules/Particules |
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Références
- D.I. J. Morrow, R. F. Donnelly. Innovative Strategies for Enhancing Topical and Transdermal Drug Delivery. DOI: 10.2174/187412660701013606
Cet article est également basé sur des informations techniques de Belislaser Base de Connaissances .
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