Connaissance Quel est le but de l'intégration d'un réseau de microlentilles (MLA) dans la technologie des lasers à picoseconde pour le traitement des cicatrices ? Obtenir un remodelage profond de la peau
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 2 jours

Quel est le but de l'intégration d'un réseau de microlentilles (MLA) dans la technologie des lasers à picoseconde pour le traitement des cicatrices ? Obtenir un remodelage profond de la peau


L'objectif principal d'un réseau de microlentilles (MLA) dans la technologie des lasers à picoseconde est de modifier fondamentalement la manière dont l'énergie est délivrée à la peau, transformant un faisceau unique en une grille de haute intensité. En fractionnant l'énergie laser, le MLA permet de créer des dommages mécaniques localisés en profondeur dans le derme — spécifiquement par rupture optique induite par laser (LIOB) — tout en laissant la surface externe de la peau intacte.

Idée clé : L'optique MLA permet aux lasers à picoseconde de délivrer des microfaisceaux de haute énergie qui contournent la surface de la peau pour déclencher un remodelage structurel profond. Cela stimule la régénération du collagène et la réparation de la matrice extracellulaire, améliorant la texture, la pigmentation et la flexibilité des cicatrices sans lésion épidermique significative.

La mécanique de la redistribution des faisceaux

Fractionnement de l'énergie

Le MLA fonctionne comme un composant optique spécialisé qui intercepte la sortie laser principale.

Au lieu de délivrer un flux d'énergie uniforme, il redistribue un seul faisceau laser en un grand réseau de microfaisceaux.

Intensification de la sortie

Cette redistribution ne consiste pas simplement à diviser le faisceau ; il s'agit de concentration.

Les microfaisceaux résultants possèdent une haute intensité énergétique, bien supérieure à ce qu'un faisceau standard non fractionné délivrerait en toute sécurité sur toute la surface.

Le mécanisme d'action : LIOB

Induction de dommages mécaniques

Les microfaisceaux de haute intensité génèrent un phénomène spécifique connu sous le nom de rupture optique induite par laser (LIOB).

Contrairement aux lasers traditionnels qui reposent principalement sur des effets photothermiques (chaleur), le LIOB crée des dommages mécaniques localisés.

Ciblage de la couche dermique

De manière cruciale, cette rupture se produit spécifiquement dans la couche dermique de la peau.

Étant donné que l'énergie est focalisée en profondeur dans les tissus, le processus crée des vacuoles ou des cavités souterraines sans rompre la surface de la peau.

Réponse biologique et remodelage des cicatrices

Déclenchement de la régénération

Les ondes de choc mécaniques et les dommages localisés causés par le LIOB initient une réponse de guérison puissante.

Cela stimule le corps à commencer la régénération du collagène et le remodelage de la matrice extracellulaire.

Amélioration de l'architecture des cicatrices

Ce processus de remodelage s'attaque directement aux caractéristiques physiques du tissu cicatriciel.

Cliniquement, cela se traduit par des améliorations significatives de la texture, de la planéité et de la flexibilité de la cicatrice, "adoucissant" efficacement le tissu fibreux.

Comprendre les compromis stratégiques

Intégrité de surface contre impact profond

La caractéristique distinctive de la technologie MLA est le compromis entre l'interaction de surface et la stimulation des tissus profonds.

En concentrant l'énergie en microfaisceaux, vous sacrifiez l'ablation de surface étendue pour gagner en intensité sous-jacente.

Efficacité mécanique contre thermique

Les lasers standard s'appuient souvent sur le chauffage des tissus pour stimuler la réparation, ce qui peut être risqué pour les changements pigmentaires.

Le MLA déplace le mécanisme vers la rupture mécanique, qui est généralement plus sûre pour préserver l'épiderme, mais nécessite une focalisation optique précise pour atteindre le seuil LIOB.

Faire le bon choix pour votre objectif

Lors de l'évaluation des lasers à picoseconde pour le traitement des cicatrices, l'inclusion d'un MLA est un facteur décisif dans la profondeur et le profil de sécurité du traitement.

  • Si votre objectif principal est d'améliorer la texture et la souplesse des cicatrices : Recherchez l'intégration MLA, car le remodelage profond du collagène est essentiel pour augmenter la flexibilité et la planéité des tissus.
  • Si votre objectif principal est de minimiser les temps d'arrêt et les lésions de surface : Privilégiez les traitements basés sur MLA, car ils induisent des dommages internes via LIOB tout en laissant la surface de la peau intacte.
  • Si votre objectif principal est de corriger la pigmentation des cicatrices : L'utilisation de la technologie MLA aide à normaliser le pigment tout en traitant simultanément la structure sous-jacente de la cicatrice.

En exploitant le réseau de microlentilles, vous passez d'un simple resurfaçage de surface à une réparation structurelle profonde.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Laser à picoseconde standard Laser à picoseconde intégré MLA
Délivrance d'énergie Uniforme, faisceau unique Grille de microfaisceaux de haute intensité
Mécanisme principal Photothermique (Chaleur) LIOB (Rupture mécanique)
Impact sur la surface Risque plus élevé de lésions épidermiques Surface de la peau reste intacte
Profondeur cible Derme superficiel à moyen Couche dermique profonde
Bénéfice clé Correction pigmentaire Remodelage structurel des cicatrices & texture

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Références

  1. Kwang Hyeon Ahn, Seung Min Nam. Usefulness of a 1,064 nm Microlens Array-type, Picosecond-dominant Laser for Pigmented Scars with Improvement of Vancouver Scar Scale. DOI: 10.25289/ml.2019.8.1.19

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

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