Conocimiento ¿Cuál es el papel del láser de diodo de 810 nm en la depilación? Descubra la tecnología In-Motion sin dolor
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Equipo técnico · Belislaser

Actualizado hace 2 días

¿Cuál es el papel del láser de diodo de 810 nm en la depilación? Descubra la tecnología In-Motion sin dolor


El sistema láser de diodo de 810 nm de baja densidad de energía y alta frecuencia desempeña un papel específico en la depilación moderna al cambiar el enfoque de la destrucción inmediata del tejido a la acumulación térmica gradual. Al utilizar la tecnología In-Motion, este sistema emite pulsos de luz rápidos mientras el aplicador se mueve continuamente sobre la piel, calentando lentamente el folículo piloso a la temperatura requerida para su inactivación.

El valor fundamental de este sistema radica en su capacidad para desacoplar la eficacia del dolor. Al reemplazar los picos de alta energía con calentamiento acumulativo, minimiza el shock térmico en la piel, ofreciendo una solución viable para pacientes que no pueden tolerar la incomodidad de los tratamientos tradicionales con láser de alta potencia.

El Mecanismo de Calentamiento Gradual

Transferencia de Energía Acumulativa

A diferencia de los sistemas tradicionales que entregan una única y masiva ráfaga de energía, este método utiliza un enfoque de baja densidad de energía.

El sistema dispara a una alta frecuencia, entregando muchos pulsos pequeños en rápida sucesión. Esto permite que el calor se acumule gradualmente dentro del folículo, alcanzando finalmente la temperatura crítica necesaria para deshabilitar el crecimiento del vello.

El Papel de la Tecnología In-Motion

La técnica "In-Motion" es fundamental para la funcionalidad de este sistema. El operador desliza continuamente la pieza de mano sobre el área de tratamiento en lugar de utilizar un método estacionario de "sellado".

Esto asegura una cobertura uniforme y evita que la energía se concentre peligrosamente en un solo punto de la epidermis.

Por Qué Importa la Longitud de Onda de 810 nm

Si bien el método de entrega es único, la física subyacente se basa en la longitud de onda de 810 nm.

Como se señala en la tecnología de diodos estándar, esta longitud de onda ofrece un equilibrio óptimo entre la profundidad de penetración y la absorción de melanina. Es lo suficientemente profunda para alcanzar el bulbo piloso, pero suficientemente absorbida por el pigmento para generar la base de calor necesaria.

Comparación con Sistemas Tradicionales de Alta Potencia

Impacto vs. Acumulación

Los láseres profesionales tradicionales (como los sistemas estándar de diodo de alta potencia o Alejandrita) se basan en la fototermólisis selectiva a través de pulsos únicos de alta energía.

Estos sistemas tienen como objetivo destruir instantáneamente la estructura del folículo. Si bien es efectivo, esto crea un pico agudo de temperatura que puede causar un dolor significativo y requiere un enfriamiento agresivo de la piel para prevenir quemaduras.

Mitigación del Daño Térmico

Los sistemas de alta potencia presentan un riesgo de daño térmico al tejido circundante si la energía no se calibra perfectamente al tipo de piel del paciente.

El modelo de baja energía y alta frecuencia reduce significativamente este riesgo. Debido a que la energía por pulso es menor, la piel circundante tiene tiempo para disipar el calor, mientras que el folículo piloso lo retiene debido a la alta tasa de repetición.

Comprendiendo las Compensaciones

Dependencia de la Técnica del Operador

Dado que este sistema se basa en el calentamiento acumulativo, la técnica In-Motion debe ejecutarse con precisión.

Si el operador se mueve demasiado rápido, el folículo puede no alcanzar la temperatura de inactivación, lo que resulta en una eficacia reducida. Por el contrario, detenerse en un punto anula los beneficios de seguridad de la baja densidad de energía.

Respuesta Inmediata vs. Retrasada

Los sistemas de alta potencia a menudo producen signos físicos inmediatos de destrucción del vello (como pelos expulsados o edema perifolicular).

El enfoque de calentamiento gradual y de baja energía es más sutil. La falta de una "explosión" inmediata o una sensación de ardor puede llevar a los operadores a dudar si se ha alcanzado el punto final, requiriendo confianza en el protocolo en lugar de señales visuales.

Tomando la Decisión Correcta para su Objetivo

Al evaluar si utilizar un sistema de diodo de 810 nm de baja densidad de energía y alta frecuencia, considere las prioridades clínicas específicas:

  • Si su enfoque principal es la Comodidad del Paciente: Este sistema es la opción superior, ya que reduce significativamente el dolor del procedimiento y es ideal para personas con umbrales de dolor bajos.
  • Si su enfoque principal es la Seguridad en Pieles Sensibles: El mecanismo de calentamiento gradual minimiza el riesgo de lesiones térmicas y efectos secundarios, haciéndolo más seguro para áreas delicadas.
  • Si su enfoque principal es la Destrucción Inmediata Tradicional: Un láser de diodo estándar de alta potencia y pulso único puede ser preferible para la entrega rápida de energía de alta intensidad.

Esta tecnología representa un cambio de "disparar" a los folículos pilosos a "deshabilitarlos", priorizando la experiencia del paciente sin sacrificar el objetivo biológico de la reducción del vello.

Tabla Resumen:

Característica Baja Energía Alta Frecuencia (In-Motion) Alta Potencia Tradicional (Sellado)
Mecanismo Acumulación térmica gradual Fototermólisis selectiva instantánea
Nivel de Dolor Bajo (Prácticamente indoloro) Alto (Picos de calor agudos)
Seguridad de la Piel Alta (Choque térmico reducido) Moderada (Mayor riesgo de quemaduras)
Técnica Movimiento continuo Colocación de pulso estacionario
Mejor Para Piel sensible y baja tolerancia al dolor Destrucción rápida del folículo piloso

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Referencias

  1. Rungsima Wanitphakdeedecha, Woraphong Manuskiatti. A split axilla comparison study of axillary hair removal with low fluence high repetition rate 810 nm diode laser vs. high fluence low repetition rate 1064 nm Nd:YAG laser. DOI: 10.1111/j.1468-3083.2011.04231.x

Este artículo también se basa en información técnica de Belislaser Base de Conocimientos .

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