Connaissance Quelle est la fonction de la photothermolyse sélective dans l'épilation au laser ? Atteindre une destruction précise des poils
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 2 jours

Quelle est la fonction de la photothermolyse sélective dans l'épilation au laser ? Atteindre une destruction précise des poils


La photothermolyse sélective est le mécanisme fondamental qui permet aux lasers d'éliminer les poils sans brûler la peau. Elle fonctionne en délivrant des longueurs d'onde de lumière spécifiques qui sont préférentiellement absorbées par la mélanine (pigment) présente dans le follicule pileux. Cette énergie lumineuse est immédiatement convertie en chaleur, détruisant la structure du follicule tout en laissant intact le tissu environnant.

Idée clé : Le succès repose sur l'équilibre précis entre l'absorption de la lumière et le timing. En s'assurant que l'impulsion laser est plus courte que le temps nécessaire au follicule pour se refroidir, la chaleur est piégée strictement à l'intérieur de la racine du poil. Ce principe permet la destruction permanente du centre de croissance du poil sans causer de dommages thermiques à la peau adjacente.

La mécanique de la chaleur ciblée

Absorption préférentielle

Le processus commence par la sélection d'une longueur d'onde laser spécifique. Cette longueur d'onde est choisie car elle est fortement absorbée par la mélanine, le pigment foncé présent dans les poils.

Étant donné que le tissu cutané environnant et l'eau ont des taux d'absorption plus faibles pour ces longueurs d'onde spécifiques, l'énergie laser contourne largement la peau. Elle se concentre presque exclusivement sur le fût du poil et le follicule.

Conversion de l'énergie en chaleur

Une fois que la mélanine absorbe l'énergie lumineuse, elle subit une conversion rapide en énergie thermique (chaleur). Cela crée un pic de température localisé dans le follicule.

Pour désactiver définitivement la croissance des poils, cette chaleur doit être suffisamment intense pour endommager structurellement le follicule. Cependant, cela doit être réalisé sans que la chaleur ne se propage vers le derme ou l'épiderme.

Le rôle crucial du timing

Comprendre le temps de relaxation thermique (TRT)

La référence principale met en évidence un facteur de sécurité critique connu sous le nom de Temps de Relaxation Thermique (TRT). Il s'agit du temps nécessaire à une cible (le follicule pileux) pour dissiper 50 % de sa chaleur.

Chaque objet a un TRT spécifique en fonction de sa taille et de sa composition. Les follicules pileux ont généralement un TRT plus long que le tissu cutané environnant.

Confiner les dommages

Pour assurer la « sélectivité », la largeur d'impulsion du laser (durée) doit être égale ou inférieure au temps de relaxation thermique du follicule pileux.

Si l'impulsion est suffisamment courte, la chaleur s'accumule dans le follicule plus rapidement qu'elle ne peut s'échapper. Cela confine les dommages thermiques strictement à la cible.

Prévenir la diffusion de la chaleur

Si la largeur d'impulsion dépasse le TRT du follicule, la chaleur commence à fuir dans les tissus environnants.

En maintenant la durée de l'impulsion dans la plage des millisecondes (correspondant souvent au TRT spécifique du poil), les opérateurs empêchent cette diffusion excessive de chaleur. Cela garantit que le follicule est détruit tandis que la peau reste fraîche.

Comprendre les compromis

L'exigence de contraste

La photothermolyse sélective repose fortement sur le contraste entre la cible (le poil) et l'arrière-plan (la peau). Le principe fonctionne le plus efficacement lorsque le poil contient beaucoup plus de mélanine que la peau.

S'il y a un contraste insuffisant (par exemple, poils très clairs ou peau très foncée), la « sélectivité » diminue. La peau peut absorber trop d'énergie, ou le poil peut ne pas en absorber suffisamment pour être détruit.

Précision vs Puissance

Les opérateurs doivent équilibrer la densité d'énergie (fluence) avec la durée de l'impulsion.

Une énergie élevée est nécessaire pour tuer le follicule, mais une énergie plus élevée augmente le risque d'effets secondaires. La « théorie étendue » de la photothermolyse sélective implique d'affiner ces paramètres – longueur d'onde, durée d'impulsion et densité d'énergie – pour maintenir les marges de sécurité.

Faire le bon choix pour votre objectif

Lors de l'évaluation des technologies d'épilation au laser, comprendre comment elles utilisent la photothermolyse sélective vous aide à déterminer l'approche adaptée à votre physiologie spécifique.

  • Si votre objectif principal est la sécurité sur les peaux foncées : Recherchez des lasers à longue impulsion (comme le Nd:YAG) qui utilisent des longueurs d'onde plus longues pour pénétrer plus profondément, contournant la mélanine à la surface de la peau tout en ciblant le follicule.
  • Si votre objectif principal est une efficacité maximale sur les peaux claires/poils foncés : Privilégiez les systèmes capables de délivrer une énergie de haute intensité avec des largeurs d'impulsion strictement adaptées au temps de relaxation thermique du poil pour une destruction folliculaire immédiate.

En fin de compte, un traitement efficace est défini par la capacité du laser à délivrer une chaleur létale au follicule plus rapidement que le follicule ne peut la libérer dans la peau.

Tableau récapitulatif :

Composant clé Fonction dans l'épilation au laser Impact sur le résultat
Absorption de la mélanine Cible le pigment dans le fût/follicule pileux Concentration de l'énergie dans la cible
Conversion de l'énergie Transforme la lumière en énergie thermique Endommage structurellement le follicule
Relaxation thermique (TRT) Gère le temps pendant lequel la chaleur reste dans la cible Protège les tissus cutanés environnants
Largeur d'impulsion Correspond à la durée du TRT du poil Confine la chaleur pour éviter les brûlures
Contraste Différence entre la couleur du poil et de la peau Détermine l'efficacité du traitement

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Références

  1. Christine Dierickx. Laser‐assisted hair removal: state of the art. DOI: 10.1046/j.1529-8019.2000.00009.x

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

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