Connaissance Comment la technologie de glissement In-motion d'un laser à diode de 755 nm détruit-elle efficacement les follicules pileux ?
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 2 jours

Comment la technologie de glissement In-motion d'un laser à diode de 755 nm détruit-elle efficacement les follicules pileux ?


La technologie de glissement In-motion détruit les follicules pileux en privilégiant l'accumulation thermique progressive plutôt que le choc instantané à haute intensité. Au lieu de délivrer un pic d'énergie unique et douloureux, le système émet des impulsions rapides à faible énergie à une fréquence de 10 Hz (10 fois par seconde) pendant que la pièce à main glisse sur la peau. Cela augmente efficacement la température du derme jusqu'au niveau critique nécessaire pour endommager structurellement le follicule et inhiber la repousse, tout en réduisant considérablement l'inconfort du patient.

Le principe fondamental ici est l'effet d'accumulation thermique. Plutôt que de brûler la racine du poil avec un seul tir de haute puissance, le laser "empile" de petites quantités d'énergie en continu jusqu'à ce que le follicule atteigne la température requise pour la coagulation et la destruction.

La mécanique de l'accumulation thermique

Émission continue à haute fréquence

Le système fonctionne à 10 Hz, ce qui signifie qu'il émet dix impulsions par seconde. Ce taux de répétition élevé est le moteur de la technologie In-motion.

Il crée un flux de délivrance d'énergie quasi continu. Cela diffère fondamentalement des méthodes traditionnelles de "tamponnage" qui émettent des tirs distincts et espacés.

Chauffage progressif du derme

Comme les impulsions individuelles ont une faible densité d'énergie, elles ne provoquent pas de dommages tissulaires immédiats ni de douleur intense au contact.

Au lieu de cela, pendant que l'opérateur fait glisser la pièce à main, la chaleur dans le derme s'accumule progressivement. Cela permet à la zone cible d'atteindre la température de destruction nécessaire en douceur plutôt qu'abruptement.

Destruction structurelle du follicule

L'objectif ultime reste la coagulation thermique et la dénaturation.

Une fois que la chaleur accumulée atteint le seuil critique, la structure du follicule pileux est irréversiblement endommagée. La chaleur est conduite à travers le tige du poil vers les cellules souches environnantes, désactivant efficacement la capacité du follicule à se régénérer.

Optimisation de la délivrance d'énergie

Le rôle de la taille du spot

Pour garantir que l'énergie atteigne les racines des poils profondes, la géométrie du faisceau laser est essentielle.

Augmenter la taille du spot (par exemple, de 10 mm à 15 mm) minimise la perte de lumière causée par la diffusion latérale dans le tissu.

Pénétration profonde des tissus

Une plus grande taille de spot facilite un effet d'énergie cumulative plus fort le long du trajet axial du laser.

Cela garantit qu'une énergie suffisante pénètre profondément dans le derme pour atteindre l'intégrale de dommages requise pour la destruction du follicule, plutôt que de se disperser superficiellement.

Comprendre les compromis

Dépendance de la technique de l'opérateur

Comme l'énergie est cumulative, l'efficacité du traitement dépend fortement du mouvement de l'opérateur.

La pièce à main doit rester en mouvement constant pour éviter les brûlures, mais elle doit passer suffisamment de fois sur la zone pour accumuler suffisamment de chaleur. Un opérateur inexpérimenté pourrait sous-traiter une zone en se déplaçant trop rapidement ou en ne superposant pas correctement les passes.

Perception de l'efficacité

Les patients habitués au "clic" des lasers traditionnels peuvent croire à tort que le traitement ne fonctionne pas car il est pratiquement indolore.

Il est important de comprendre que l'absence de douleur aiguë n'équivaut pas à une absence d'efficacité ; le mécanisme de destruction est simplement thermique plutôt qu'un choc mécanique.

Faire le bon choix pour votre objectif

Lors de l'évaluation des technologies d'épilation au laser, le choix entre les méthodes In-motion et les méthodes statiques traditionnelles dépend de vos priorités spécifiques en matière d'expérience patient et de vitesse opérationnelle.

  • Si votre priorité absolue est le confort du patient : La technologie In-motion est supérieure, car la faible densité d'énergie évite la douleur vive associée à la stimulation nerveuse des tirs traditionnels à haute fluence.
  • Si votre priorité absolue est la sécurité sur les peaux plus foncées : Le profil de chauffage progressif permet une meilleure gestion thermique, réduisant le risque de brûlures de surface par rapport aux impulsions uniques à haute énergie.
  • Si votre priorité absolue est le ciblage des follicules profonds : Assurez-vous que l'appareil utilise une grande taille de spot pour maximiser la profondeur de pénétration et surmonter les pertes par diffusion.

La méthode In-motion représente un passage de la puissance brute à l'efficacité stratégique, utilisant la vitesse et l'accumulation pour atteindre les points finaux cliniques sans traumatisme collatéral.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Technologie de glissement In-Motion Méthode de tamponnage traditionnelle
Délivrance d'énergie Impulsions continues de 10 Hz à faible énergie Tirs d'énergie uniques à haute intensité
Mécanisme de chauffage Accumulation thermique progressive dans le derme Choc thermique instantané
Niveau de douleur Pratiquement indolore (chaleur progressive) Élevé (sensation de "clic" vive)
Profil de sécurité Risque de brûlure plus faible, plus sûr pour les peaux foncées Risque plus élevé de dommages épidermiques
Vitesse opérationnelle Élevée (mouvement de glissement rapide) Faible (application point par point)
Facteur d'efficacité Chaleur cumulative et grande taille de spot Puissance de crête et durée de l'impulsion

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Références

  1. Josefina Royo, Mario A. Trelles. Clinical assessment of a new 755 nm diode laser for hair removal: Efficacy, safety and practicality in 56 patients. DOI: 10.1002/lsm.22618

Cet article est également basé sur des informations techniques de Belislaser Base de Connaissances .

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