Hur tatueringsborttagning med laser fungerar

Tatueringsborttagning med laser är ett spännande förfarande för både patienter och behandlare, men få människor förstår vetenskapen bakom förfarandet. Det här avsnittet på vår webbplats är en introduktion till fysiken bakom laserborttagning av tatueringar och förklarar varför laserborttagning av tatueringar är det mest effektiva alternativet för oönskat bläck.

Den grundläggande processen för borttagning av tatueringar med laser

Under en procedur för borttagning av tatueringar med laser styr behandlaren en laser över området med tatueringen. Till skillnad från en laserpekare som producerar en kontinuerlig ljusstråle producerar lasrar för tatueringsborttagning pulser av ljusenergi.

Varje energipuls tränger in i huden och absorberas av tatueringsbläcket. När tatueringsbläckets partiklar absorberar energin värms de upp och splittras sedan i små fragment. Under veckorna efter behandlingen spolar kroppens immunförsvar sedan bort tatueringsbläckpartiklarna från platsen, vilket gör att tatueringen blir ljusare. Varje laserbehandling bryter ner mer och mer av tatueringsbläcket tills inget återstår.

Vad är Q-switching?

Q-switching är en speciell typ av laserpulsskapande. Q-switchade lasrar producerar intensivt kraftfulla, korta energipulser – som vanligtvis varar bara några nanosekunder.

Q-switchade lasrar är särskilt användbara för tatueringsborttagning med laser. Tatueringsbläckpartiklar är extremt små (vanligtvis nanometer i diameter) och behöver därför upphettas under en mycket kort tidsperiod för att värmas upp och explodera.

Hudceller är däremot mycket större och skulle behöva upphettas under en längre tidsperiod för att skadas. Eftersom en Q-switchad laserpuls är så kortvarig kan den värma upp och splittra tatueringsbläck utan att värma upp den omgivande hudvävnaden. I huvudsak gör den korta Q-switchade laserpulsen det möjligt för behandlare att selektivt skada tatueringsbläckpartiklarna samtidigt som den omgivande huden lämnas intakt.

Targeting the Tattoo Ink

Tatueringar finns i alla tänkbara färger. Och precis som alla andra föremål omkring oss absorberar och reflekterar olika färger på tatueringar olika våglängder av ljus med olika hastighet. En röd tatuering ser till exempel röd ut eftersom den absorberar grönt ljus och reflekterar det röda ljuset (vilket är det vi ser).

För att målet med borttagning av tatueringar med laser är att tatueringsbläcket ska absorbera laserljuset, vill du se till att den våglängd du använder absorberas väl av tatueringen. Om vi återgår till exemplet med den röda tatueringen bör det röda bläcket behandlas med grönt laserljus, eftersom det absorberar det gröna ljuset (vilket gör att bläckpartiklarna värms upp och splittras). Eftersom laserljusets våglängd på 532 nm synligt ser grönt ut är det den idealiska våglängden att använda för att behandla en röd tatuering.

När man behandlar flerfärgade tatueringar är det viktigt att ha tillgång till en mängd olika laservåglängder för att få mångsidighet i behandlingen. De vanligaste våglängderna som används för tatueringsborttagning med laser är 1064 nm och 532 nm – de kan behandla 95 %+ av tatueringarna. Ytterligare våglängder som vissa utövare använder är 755 nm och 694 nm – dessa våglängder fungerar mycket lika och är användbara för att behandla sällsynta bläckfärger, till exempel ljusblått eller grönt.

Låt kroppen göra sitt arbete

Tatueringsborttagning är inte en omedelbar lösning – det är vanligtvis ett åtagande på flera månader för patienterna. De flesta tatueringar kräver mellan 5 och 10 behandlingar för att uppnå fullständig borttagning, och behandlingarna måste ske med minst 6 veckors mellanrum. Patienter frågar ofta varför tatueringsborttagning kräver så många behandlingar och varför de måste vänta mellan behandlingarna. Som behandlare är det viktigt att känna till svaren på dessa frågor för att kunna ge en informativ patientkonsultation.

Laserborttagning av tatueringar kräver flera behandlingar eftersom allt tatueringsbläck inte kan krossas under en behandlingssession. När en tatuering appliceras injiceras bläcket på olika djup i dermis. När laserljuset appliceras på huden absorberar de ytligaste lagren av bläck i dermis energin och splittras, men de djupare lagren har kanske inte påverkats. Först när kroppen sköljer bort de översta lagren av bläck kan de djupare lagren behandlas. I själva verket påverkar varje successiv tatueringsborttagningsbehandling djupare och djupare lager av bläck tills inget finns kvar.

Patienterna måste vänta mellan behandlingarna eftersom det tar tid för kroppen att spola bort det sönderslagna tatueringsbläcket från platsen för tatueringen. Processen att spola bort bläcket innebär att immunförsvarets fagocytiska celler gradvis förflyttar bläckpartiklarna till lymfkörtlarna, där pigmenten stannar kvar. Eftersom kroppen bara kan spola bort bläcket i en viss hastighet är det fördelaktigt att vänta så länge som möjligt mellan behandlingarna för att se maximal blekning från varje behandling. Väntetiden gör också att eventuella skorpor eller blåsor kan läka, vilket minimerar möjligheten att överbehandla området och orsaka oönskade biverkningar.

En snabb diskussion om alternativen

Laserborttagning av tatueringar är den enda effektiva, icke-invasiva lösningen på oönskat bläck. Under tidigare årtionden hade personer med oönskade tatueringar väldigt få alternativ – de kunde antingen genomgå en dyr excisionskirurgi (som lämnar ett märkbart ärr), använda en skadlig CO2-laser (som också lämnar ett stort ärr), eller så fick de helt enkelt leva med tatueringen.

Nuförtiden finns det en mängd olika krämer eller injektioner för att avlägsna tatueringar på marknaden, men dessa bör alla undvikas. Krämerna är helt enkelt ineffektiva – de har helt enkelt förpackat om blekningskrämer som inte kan tränga in i läderhuden, där tatueringsbläck finns. Injektionsmetoder är också mycket misstänkta och orsakar ofta betydande ärrbildning.

Tatueringar är populära, andelen som ångrar en tatuering är hög och avlägsnande av tatueringar med laser är den enda riktiga lösningen på oönskade tatueringar.

Notera: Alla ämnen som nämns på den här sidan (Q-switching, laservåglängder, makrofager, etc.) kommer att diskuteras mycket mer grundligt under New Look Laser College-kursen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.