Conocimiento ¿Cómo se logra la selectividad al usar láseres de diodo para la depilación? Domina la Fototermólisis Selectiva para el Éxito
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Equipo técnico · Belislaser

Actualizado hace 2 días

¿Cómo se logra la selectividad al usar láseres de diodo para la depilación? Domina la Fototermólisis Selectiva para el Éxito


La selectividad se logra fundamentalmente explotando una "ventana óptica" específica en el espectro de luz. Los láseres de diodo utilizan longitudes de onda, típicamente en el rango del infrarrojo cercano, que son absorbidas al máximo por la melanina (el pigmento del vello) pero mínimamente absorbidas por la sangre y el agua. Debido a que la absorción de la sangre disminuye significativamente en la parte roja del espectro, la energía del láser evita el tejido circundante y se dirige selectivamente al folículo piloso.

El mecanismo central se basa en la fototermólisis selectiva: el láser opera a una longitud de onda donde el pigmento del vello absorbe la energía de manera agresiva, mientras que los otros componentes de la piel (sangre y agua) esencialmente la ignoran, permitiendo la destrucción térmica precisa del folículo.

La Mecánica de la Selección Dirigida

El Papel del Cromóforo

En la depilación láser, la melanina actúa como el cromóforo principal, o el objetivo que absorbe la luz.

Ubicada dentro del tallo del vello y el bulbo del folículo, la melanina es altamente eficiente en la absorción de luz en los espectros visible e infrarrojo cercano.

Creando la Ventana de Seguridad

La selectividad requiere evitar objetivos "competidores" dentro de la piel, específicamente la sangre (hemoglobina) y el agua.

Si bien la melanina absorbe la luz en un amplio rango, la absorción de la sangre disminuye drásticamente en la parte roja del espectro.

La Ventaja del Infrarrojo Cercano

Esta diferencia crea una ventana de selectividad específica en el rango del infrarrojo cercano (a menudo entre 694 nm y 1.064 nm).

En este rango, el láser puede penetrar la epidermis para alcanzar el folículo profundo de la raíz sin causar daño térmico a los vasos sanguíneos o a los tejidos circundantes ricos en agua.

El Proceso de Destrucción Térmica

Conversión a Calor

Una vez que la luz del láser incide sobre la melanina, la energía de la luz coherente se convierte inmediatamente en energía térmica.

Esta conversión es rápida y localizada, generando calor intenso específicamente donde la melanina está concentrada.

Alteración Estructural

Este calor localizado destruye el tejido de crecimiento del vello, eliminando efectivamente la capacidad del folículo para regenerarse.

Más allá del tallo del vello, este efecto térmico también puede afectar el infundíbulo folicular, provocando cambios estructurales permanentes que previenen el recrecimiento.

Comprendiendo las Compensaciones

Dependencia de la Melanina

Dado que la selectividad depende completamente de la absorción de melanina, el proceso es inherentemente menos efectivo en el vello con baja pigmentación.

El vello blanco, gris o muy rubio carece del cromóforo necesario para absorber la energía del láser y convertirla en calor.

Competencia de Melanina Epidérmica

Si bien los láseres de diodo están diseñados para evitar la piel, la epidermis (la capa superior de la piel) también contiene melanina.

En pacientes con tonos de piel más oscuros, la melanina epidérmica puede competir por la absorción, calentando potencialmente la superficie de la piel en lugar de solo el folículo si la longitud de onda y la duración del pulso no se calibran correctamente.

Tomando la Decisión Correcta para tu Objetivo

Para maximizar la efectividad de los tratamientos con láser de diodo, debes alinear la tecnología con tus rasgos biológicos específicos.

  • Si tu enfoque principal es la eficacia del tratamiento: Prioriza un alto contraste entre el color del vello y el tono de la piel para asegurar que el folículo reciba la máxima cantidad de energía térmica.
  • Si tu enfoque principal es la seguridad y la comodidad: Asegúrate de que el láser opere estrictamente dentro de la ventana de infrarrojo cercano para minimizar la absorción por la sangre y el agua, reduciendo el riesgo de efectos secundarios.

La selectividad no es magia; es la aplicación precisa de la física para garantizar que la energía se entregue solo donde se pretende.

Tabla Resumen:

Mecanismo Clave Objetivo (Cromóforo) Componentes Evitados Rango de Longitud de Onda
Fototermólisis Selectiva Melanina (Tallo/Bulbo del Vello) Hemoglobina (Sangre) y Agua 694 nm – 1.064 nm
Conversión de Energía Luz a Energía Térmica Epidermis Circundante Espectro de Infrarrojo Cercano
Objetivo del Tratamiento Destrucción del Folículo Prevención de Daño Térmico Duración de Pulso Optimizada

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