La configuration à double électrode dans les systèmes de radiofréquence monopolaires fonctionne en établissant un circuit électrique unidirectionnel entre deux points distincts : une sonde intracavitaire active et une plaque de retour dispersive. Au lieu de confiner l'énergie dans une petite zone entre deux pointes rapprochées, cette configuration force le courant électrique à circuler de la sonde à travers le corps du patient jusqu'à l'électrode dispersive. Cette trajectoire est essentielle car elle dirige l'énergie profondément à travers les tissus plutôt que de la laisser se dissiper en surface.
En séparant la sonde active de la plaque de retour, cette configuration force l'énergie à traverser des structures tissulaires plus profondes, assurant un traitement thermique complet plutôt qu'un chauffage superficiel.
La mécanique de la délivrance d'énergie
Les composants du circuit
Le système repose sur l'interaction entre une sonde intracavitaire active et une électrode dispersive. La sonde active sert de point de délivrance du courant de radiofréquence. L'électrode dispersive sert de récepteur, attirant l'énergie à travers la zone cible pour compléter le circuit.
Atteindre la profondeur maximale
Étant donné que le courant doit voyager de la sonde à une plaque de retour éloignée, il pénètre verticalement à travers le tissu. Cela permet au traitement d'affecter toutes les couches de la peau, atteignant des profondeurs jusqu'à 20 mm. Ceci contraste avec les systèmes bipolaires, qui traitent généralement des profondeurs plus faibles en faisant passer le courant entre deux électrodes rapprochées sur une seule pièce à main.
Distribution thermique uniforme
L'objectif de ce flux n'est pas seulement la profondeur, mais aussi la cohérence. La configuration garantit que l'énergie thermique est uniformément répartie sur les couches profondes du tissu cible. Cette large distribution traite efficacement à la fois le tissu profond ciblé et les structures de soutien environnantes.
Comprendre les compromis
Inconfort accru
La capacité à chauffer les couches tissulaires profondes entraîne généralement une sensation plus importante. Les patients signalent souvent plus d'inconfort pendant les procédures monopolaires par rapport aux traitements RF superficiels. Ceci est un sous-produit direct de l'intensité requise pour obtenir des changements structurels profonds.
Risques de sécurité élevés
Avec une pénétration plus profonde vient une marge d'erreur réduite. Il existe un risque accru de brûlures si l'énergie est administrée incorrectement ou si la plaque dispersive n'est pas appliquée correctement. La compétence de l'opérateur est primordiale pour gérer la sortie thermique en toute sécurité.
Évaluation de l'adéquation clinique
Si votre objectif principal est le remodelage des tissus profonds : Utilisez cette configuration pour sa capacité à pénétrer jusqu'à 20 mm et à produire des résultats significatifs de raffermissement de la peau et de remodelage corporel.
Si votre objectif principal est la sécurité et le confort du patient : Sachez que cette modalité nécessite une gestion minutieuse de l'énergie pour atténuer le risque accru de brûlures et d'inconfort lié à la procédure.
Le système monopolaire à double électrode reste la norme pour la thérapie thermique profonde et uniforme lorsque l'impact structurel est la priorité.
Tableau récapitulatif :
| Caractéristique | RF Monopolaire (Double Électrode) | Impact Clinique |
|---|---|---|
| Type de Circuit | Sonde active vers plaque dispersive | Flux profond et unidirectionnel |
| Profondeur de Pénétration | Jusqu'à 20 mm | Atteint les couches structurelles profondes |
| Profil Thermique | Distribution profonde uniforme | Résultats de remodelage cohérents |
| Utilisation Principale | Raffermissement de la peau et remodelage | Thérapie à haute intensité |
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Références
- Mariachiara Palucci, Matteo Frigerio. Efficacy of Non-Invasive Monopolar Radiofrequency for Treating Genitourinary Syndrome of Menopause: A Prospective Pilot Study. DOI: 10.3390/clinpract15080155
Cet article est également basé sur des informations techniques de Belislaser Base de Connaissances .
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