Connaissance Quel est le mécanisme du laser Pico dans le traitement des lésions pigmentées ? Maîtriser l'effet photoacoustique pour l'élimination des pigments
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 3 jours

Quel est le mécanisme du laser Pico dans le traitement des lésions pigmentées ? Maîtriser l'effet photoacoustique pour l'élimination des pigments


La technologie laser Pico fonctionne principalement par un mécanisme mécanique connu sous le nom d'effet photoacoustique. Au lieu de s'appuyer sur la chaleur pour brûler le pigment, elle utilise des impulsions ultra-courtes pour générer de puissantes ondes de choc. Ces ondes de choc pulvérisent les particules de mélanine présentes dans la peau photodétériorée en fragments microscopiques sans transférer de chaleur significative aux tissus environnants, permettant ainsi une élimination métabolique sûre.

Point essentiel : Contrairement aux lasers traditionnels qui s'appuient sur l'énergie thermique pour "cuire" le pigment, le laser Pico utilise une pression mécanique à haute vitesse pour pulvériser la mélanine en fine poussière. Cela permet une élimination efficace des lésions photodétériorées tout en préservant l'intégrité de la peau saine environnante.

La physique de l'effet photoacoustique

Passer de la chaleur au son

Les lasers médicaux esthétiques traditionnels reposent généralement sur la photothermolyse sélective. Ce processus convertit l'énergie lumineuse en énergie thermique (chaleur) pour détruire les tissus pathologiques.

La technologie laser Pico, quant à elle, utilise des durées d'impulsion ultra-courtes. En délivrant l'énergie en picosecondes (milliardièmes de seconde), elle crée un impact physique plutôt qu'un impact thermique.

Ondes de choc mécaniques

Cette délivrance rapide d'énergie génère un effet photoacoustique.

L'impact crée une onde de choc mécanique dans le tissu cible. Cette force est strictement mécanique, distincte de l'action de brûlure associée aux lasers à onde continue ou à impulsions plus longues.

Ciblage de précision

L'onde de choc est hautement spécifique aux chromophores ciblés, tels que la mélanine.

Étant donné que la délivrance d'énergie est instantanée, elle agit sur le pigment avant que la chaleur ne puisse se générer ou se propager. Cela garantit que la destruction est strictement confinée à la lésion pigmentée.

Élimination biologique des photodommages

Pulvérisation des particules de mélanine

Le stress mécanique exercé par le laser Pico provoque la fragmentation des agrégats de mélanine – formés par les espèces réactives de l'oxygène (ROS) et les dommages solaires.

Le pigment est décomposé en fragments extrêmement fins, ressemblant à de la poussière plutôt qu'aux gros "cailloux" laissés par les lasers thermiques.

Métabolisme lymphatique

Une fois la mélanine fragmentée, les systèmes naturels d'élimination des déchets du corps prennent le relais.

Le système lymphatique peut facilement identifier et transporter ces particules microscopiques. Au fil du temps, le corps métabolise et élimine le pigment, entraînant une réduction visible de l'irrégularité de la peau et de l'hyperpigmentation.

Comprendre les compromis et la sécurité

Éviter la diffusion thermique

Un avantage essentiel de l'effet photoacoustique est la minimisation de la diffusion thermique.

Dans les anciennes technologies laser, la chaleur s'infiltre souvent dans les tissus sains environnants, causant des dommages collatéraux. Les impulsions Pico sont si courtes que la chaleur n'a pas le temps de se dissiper dans la peau normale.

Réduction de l'hyperpigmentation post-inflammatoire (HPI)

La lésion thermique est un déclencheur connu d'inflammation, qui peut paradoxalement causer davantage de pigmentation (HPI).

En s'appuyant sur la fragmentation mécanique plutôt que sur la destruction thermique, la technologie Pico réduit considérablement la probabilité d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Cela en fait une option plus sûre pour traiter les taches solaires et les photodommages, en particulier chez les types de peau sujets à une pigmentation de rebond.

Faire le bon choix pour vos objectifs

Bien que le laser Pico soit un outil puissant pour la correction des pigments, comprendre ses forces spécifiques aide à aligner le traitement avec vos objectifs.

  • Si votre objectif principal est d'éliminer les photodommages tenaces : L'effet photoacoustique pulvérise les pigments en particules plus petites que les lasers thermiques, permettant une élimination plus rapide et plus complète par le système immunitaire.
  • Si votre objectif principal est de minimiser la récupération et les risques : L'absence de dommages thermiques aux tissus environnants préserve la santé de la peau et réduit considérablement le risque d'effets secondaires tels que les cicatrices ou l'HPI.

Le laser Pico représente un changement fondamental de la destruction basée sur la chaleur au remodelage mécanique, offrant une solution précise pour la pigmentation induite par les ROS.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Laser thermique traditionnel Laser Pico (Photoacoustique)
Mécanisme Photothermolyse sélective (Chaleur) Ondes de choc photoacoustiques (Mécanique)
Durée d'impulsion Nanosecondes à millisecondes Picosecondes (milliardièmes de seconde)
Taille des particules de pigment Gros "cailloux" Poussière microscopique
Dommages thermiques Risque élevé de diffusion de chaleur Diffusion thermique minimale
Risque d'HPI Plus élevé en raison de l'inflammation Significativement plus bas
Temps de récupération Modéré à long Minimal à inexistant

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Références

  1. Alfredo Gragnani, Lydia Masako Ferreira. Review of Major Theories of Skin Aging. DOI: 10.4236/aar.2014.34036

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

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