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TECNOLOGIA LASER EN DERMATOLOGIA,[object Object],Dr. José Raúl González Vásquez,[object Object],Dermatólogo,[object Object]
Guía de Presentación,[object Object],El Fotón,[object Object],Espectro Electromagnético y visible,[object Object],Tecnología  Láser,[object Object],Que es un Láser,[object Object],Aplicaciones del Láser,[object Object],Historia del Láser de uso Médico,[object Object],Interacción de la Luz Láser y los tejidos,[object Object],Mecanismo de Acción del Láser,[object Object],FototermólisisSelectiva y Ampliada,[object Object],Tipos de Láser,[object Object],Tratamientos con Láser,[object Object]
El Fotón,[object Object],En física moderna, el fotón es la partícula elemental portadora de todas las formas de radiación electromagnética.,[object Object], Incluye los rayos cósmicos, gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, microondas y ondas de radio.,[object Object]
El Fotón,[object Object],El fotón fue llamado originalmente por Albert  Einstein"cuanto de luz” (en alemán: das Lichtquant). ,[object Object],El nombre moderno “fotón” proviene de la palabra griega φῶς (que se transcribe como phôs), que significa luz, y fue acuñado en 1926 por el físico Gilbert N. Lewis,[object Object]
El Fotón,[object Object],El fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias (“dualidad onda-corpúsculo),[object Object],Onda .. Fenómeno de refracción,[object Object],Partícula..  Cuando interacciona con la materia para transferir una cantidad fija de energía ,[object Object],Para la luz visible, la energía portada por un fotón es de alrededor de 4×10–19 julio; esta energía es suficiente para excitar un ojo y dar lugar a la visión.,[object Object]
Espectro electromagnético,[object Object],[object Object]
Rayos Cósmicos .. 1 x 10-15  m.
Rayos gamma…… 1 x 10-13 m.
Rayos X ………….. 1 x 10-11 m.
Rayos ultravioleta.. 1 x 10-8 m. = 100 - 400 nm.
Espectro visible:… 400 a 720 nm. Región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. Algunas personas perciben desde 380 a 780 nm.
Infrarrojo ……………..   720 nm. a 1 mm.
Microonda – Radar … .  1 mm.
Ondas de Radio: UHF, VHF, onda corta, onda media y onda larga………….… 30 cm. a 10 km.
Frecuencia extremadamente baja … 10 a 10.000 km.,[object Object]
Espectro ElectromagnéticoColores del Espectro Visible,[object Object]
El Fotón,[object Object],El fotón tiene una masa invariante de cero y viaja en el vacío con una velocidad constante  (c ) ,[object Object],La luz que viaja a través de materia transparente, lo hace a una velocidad menor que c, la velocidad de la luz en el vacío. ,[object Object],Por ejemplo, los fotones en su viaje desde el centro del Sol sufren tantas colisiones, que la energía radiante tarda aproximadamente un millón de años en llegar a la superficie.,[object Object],Sin embargo, una vez en el espacio abierto, un fotón tarda únicamente 8.3 minutos en llegar a la Tierra,[object Object]
El Fotón,[object Object],El concepto de fotón ha llevado a avances muy importantes en:,[object Object],Física teórica y experimental:,[object Object], Teoría Cuántica de Campos,[object Object], Condensado de Bose-Einsten,[object Object],Interpretación probabilística de la mecánica cuántica,[object Object],Invención del Láser (1960) y Máser (1953),[object Object]
Invención del Láser,[object Object],Charles Hard Townes (1915) es considerado junto con Arthur Leonard Schawlow, el inventor del láser. Patentado en 1960,[object Object],En 1964: Premio Nobel de Física junto a los soviéticos Nikolái Básov y Aleksander Prójorov  por sus los trabajos fundamentales en el campo de la electrónica cuántica,[object Object]
Inventores del Láser(Patentado en 1960),[object Object],Charles Hard Townes (1915),[object Object],Premio Nobel de Física en 1964,[object Object],Arthur Leonard Schawlow (1921),[object Object],Premio Nobel de Física en 1981,[object Object]
Invención del Láser,[object Object],Base teórica: Emisión espontánea e inducida de la Radiación. ,[object Object],En 1916, Albert Einstein  estableció los fundamentos para el desarrollo de los láseres  y de sus predecesores, los máseres (microondas), utilizando la ley de radiación de Max Planck basada en los conceptos de emisión espontánea  e inducida de radiación,[object Object]
Invención del Láser,[object Object], En  Física  se denomina emisión espontánea al proceso por el cual un átomo, una molécula  o un núcleo, en un estado excitado, pasa a un estado de energía más bajo. ,[object Object],Como se cumple el principio de conservación de energía,  el resultado es la emisión de un fotón.,[object Object]
Invención del Láser,[object Object],Emisión Estimulada: ,[object Object], 	Los fotones se "clonan" a si mismos.,[object Object],  Fue predicho por Einstein en su derivación de E=hν, y condujo al desarrollo del Láser y de sus predecesores los Máseres (emiten microondas),[object Object]
El Fotón,[object Object],Emisión estimulada y espontánea ,[object Object]
Láser - Definición,[object Object],Láser: Es acrónimo del inglés de:,[object Object],LightAmplification by Stimulated Emission of Radiation ,[object Object], ("Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación"),[object Object]
Que es un Láser ?,[object Object],Un láser es un aparato compuesto por un medio sólido, líquido o gaseoso dentro de una cavidad limitada por dos espejos paralelos, uno de ellos semitransparente.,[object Object],Si los átomos de ese medio son excitados se elevan a un nivel de energía que no es estable y para volver a su estado liberan esa energía en forma de fotones.,[object Object], Parte de esa luz sale al exterior a través del espejo semitransparente en forma de pulsos o como un rayo continuo.,[object Object]
QUE ES UN LASERComponentes de un Láser,[object Object],1.- El medio Laser:,[object Object],Sólido (rubí-erbium-yag),[object Object], Líquido (dye laser, tintes inorgánicos),[object Object],Gaseoso (CO2=onda continua + potente, helio, neón).,[object Object],Semiconductores ó Diodo mas vendidos (Arseniuro de Galio = CD, impresoras , reproductores de sonido),[object Object],Por lo general le da el nombre al laser y define la longitud de onda. ,[object Object],2.-  La fuente de excitación:,[object Object],	Eléctrica ,[object Object],       Fotónica ,[object Object],3.- La cavidad óptica: logra la emisión estimulada por rebotar los fotones en los espejos.,[object Object]
            Que es un Láser ?,[object Object],Componentes principales:,[object Object],Medio activo para la formación del láser,[object Object],Energía bombeada para el láser,[object Object],Espejo reflectante al 100%,[object Object],Espejo reflectante al 99%,[object Object],Emisión del rayo láser,[object Object],3,[object Object],2,[object Object],4,[object Object],1,[object Object],5,[object Object]
Láser - Características ,[object Object],El láser es monocromático por emisión de fotones con una sola longitud de onda, luz de un solo color.,[object Object],Coherente:Todas las ondas están en la misma fase ,[object Object],Colimado … El flujo de la energía es unidireccional, de modo que cada rayo del haz puede considerarse paralelo a cualquier otro. ,[object Object],Por ejemplo el Neodimio Yag = 1064 nm,,[object Object]
Clasificación de los LáserSegún categoría de riesgo,[object Object],La capacidad de un láser para producir un riesgo está determinada principalmente su longitud de onda, duración o tiempo de exposicióny potencia o energía del haz. ,[object Object],Clase 1: Seguros en todas las condiciones de utilización,[object Object],Clase 2: Longitud de onda  400 y 700 nm. con una potencia inferior o igual a 1mW. La protección ocular se consigue normalmente por las respuestas de aversión, incluido el reflejo parpebral. Esta reacción puede proporcionar la adecuada protección aunque se usen instrumentos ópticos,[object Object]
Clasificación de los LáserSegún categoría de riesgo,[object Object],Clase 3a: Potencia de <5mW, cuya visión directa del haz es potencialmente peligrosa.,[object Object],Clase 3B: Visión directa o una reflexion del haz es siempre peligrosa para el ojo no protegido, potencia  entre 5 y 500mW.,[object Object],Clase 4: Láseres que también pueden producir reflexiones difusas peligrosas (>500mW). Pueden causar daños sobre la piel y pueden también constituir un peligro de incendio. Su utilización precisa extrema precaución.  ,[object Object]
Parámetros Físicos del Láser,[object Object],La luz Laser es una forma de energía.,[object Object],	 Esta energía viene representada en Joules (J). ,[object Object],La potencia de un Laser viene expresada en vatios (W),,[object Object],	Representa la cantidad de energía emitida en Joules por segundo.,[object Object],	Un vatio de potencia es equivalente a un Joule de energía emitida en un segundo.Potencia (W) = Energía (J) / Tiempo (seg.),[object Object],El Laser puede ser activado en forma pulsada. Estos pulsos se producen en unidades de tiempo.,[object Object],	 Este parámetro se mide en pulsos por segundo: p.p.s.,[object Object],La frecuencia de las pulsaciones viene representada en Hertz.Frecuencia: ciclo por segundo. Hertz (Hz.),[object Object]
Parámetros Físicos del Láser,[object Object],Spot: El tamaño del punto luminoso, o punto focal, representa el área de energía del Laser que se aplica al material que sirve de blanco. Se mide en centímetros cuadrados (cm2); también se expresa en términos del diámetro del área circular en micrones (µ).Spot o tamaño del punto luminoso: (cm2) o (µ),[object Object],Densidad de la potencia es la variable más importante en la determinación del efecto que un Laser tiene sobre el material irradiado. ,[object Object],	Se calcula como la potencia, expresada en vatios (W), dividida por el tamaño del punto luminoso en centímetros cuadrados (cm2)Densidad de potencia = Potencia (W) / tamaño del punto luminoso (cm2) ,[object Object]
Parámetros Físicos del Láser,[object Object],Emisión de la luz Laser: Onda Continua, Pulsada  o Fraccionada ,[object Object],Ondas continuas: Consiste en la estabilización de la energía emitida continuamente. Es decir, mientras el Láser esté activado, la salida del haz será constante.,[object Object],Onda Pulsada: Es un conjunto de pulsaciones repetidas en serie, ya que la energía es emitida en cortos estallidos; entre las pulsaciones no hay energía que se transmita.,[object Object],Existen dos métodos de impulsión del Láser de acuerdo a la distancia que existe desde donde es activado el mismo y el objeto,[object Object],Contacto: La salida del haz Laser esta en contacto directo con la superficie de impacto ,[object Object],Sin contacto:. Existe una distancia entre la salida del haz Laser y el área de choque. ,[object Object],Los efectos del Laser en los tejidos pueden variar de acuerdo a estos métodos de impulsión.,[object Object]
Láser - Aplicaciones,[object Object], La primera aplicación útil fue  en la soldadura de los elementos de chapa en la fabricación de vehículos,[object Object],Espectáculo de luces,[object Object]
Láser - Aplicaciones,[object Object],Industria,[object Object],Investigación Científica,[object Object],Comunicaciones,[object Object],Tecnología Militar,[object Object]
Láser - Aplicaciones,[object Object],En Medicina,[object Object],Corte y coagulación de tejidos, en fracción de segundos sin dañar al tejido sano circundante. Cauterizar vasos sanguíneos,[object Object],En Oftalmología: Desprendimiento de retina,[object Object],Perforar el cráneo, Tx. Hipertrofia Prostática B.,[object Object],Pruebas de laboratorio en muestras biológicas pequeñas.,[object Object],Remover manchas y lesiones pigmentadas ,[object Object]
Historia del Láser Médico,[object Object], La aplicación de esta teoría a la piel fue llevada a cabo por Theodore Harold Maiman,  el 16 Mayo 1960  empleando un cristal de rubí rosacomo el medio amplificador del láser.,[object Object],Fue el primero en producir un impulso de luz coherente, monocromática de 694 nm. desde un láser. ,[object Object]
Historia del Láser Médico,[object Object],En 1963 el Dermatólogo Leon Goldman inició el tratamiento con láser rubí en diferentes patologías cutáneas.,[object Object],En la década de los 80 Anderson y Parrish desarrollan el principio de Fototermólisis Selectivacontribuyendo a mejorar la tecnología láser y dieron un gran empuje a su uso.,[object Object]
Historia del Láser Médico,[object Object],En 1988 Dierickx publica por vez primera los efectos del láser rubí en la depilación permanente.,[object Object], En 1995 Goldberg utiliza el láser de Neodimio Yag para depilar.,[object Object], Posteriormente, estudios comparativos para demostrar la eficacia láser en depilación:,[object Object], Néstor en 1998 con más de 2.000,[object Object],Goldberg y cols. en 1997,[object Object],Bjerring y cols. en 1998,[object Object],Grossman en 1999,[object Object],Campos y cols. en 1999,[object Object]
LASER Interacción de la luz láser y los tejidos,[object Object],Rayo láser,[object Object],   Piel,[object Object],­ Reflexión. 4.7%,[object Object],­ Dispersión.,[object Object],­ Absorción.,[object Object],­ Transmisión.,[object Object]
LASER Interacción de la luz láser y los tejidos,[object Object],La ley de Grothus-Draper afirma:,[object Object],Sólo puede haber efecto tisular si la luz es absorbida.,[object Object], Solamente el 4-7% de la luz es reflejada por la piel. ,[object Object], Ni la luz reflejada ni la luz transmitida tiene efecto tisular,[object Object]
LASERInteracción de la luz láser y los tejidos,[object Object],Hay tres posibles efectos:,[object Object],Fototérmico que deriva del calor,[object Object],Fotoquímico : Reacciones fotoquímicas naturales o inducidas por fotosensibilizadores desencadenadas por luz UV o visible ,[object Object],Fotomecánicos:  Por la expansión térmica  super rápida, ondas de presión, ondas de choque, transferencia del momento o vaporización súbita que ocurren con la absorción del láser pulsado. Los 3 efectos coexisten, aunque predomina uno o dos y son importantes en dermatología.,[object Object]
LASER Mecanismos de Acción,[object Object],Transformación de energía luminosa en calor ,[object Object],= Fototermólisis.,[object Object]
LASERMecanismos de Acción,[object Object],La molécula blanco, diana ó target que absorbe la emisión de fotones en la piel se denomina cromóforo, y puede ser:,[object Object],[object Object]
Hemoglobina
Pigmentomelánico o externoEs lo que determina el mecanismo de acción = Fototermolisis selectiva.,[object Object]
LASERMecanismos de Acción,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción  Fototermólisis Selectiva,[object Object],La teoría de la fototermólisis selectivafue introducida por Anderson y Parrish en 1983 (Anderson y Parrish 1983),[object Object],Explica cómo los cromóforos son capaces de absorber selectivamente longitudes de onda específicas, causando un daño térmico selectivo y confinado.,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción  Fototermólisis Selectiva,[object Object],Condiciones para que el daño térmico sea localizado,[object Object],  – Sólo afecte al cromóforo deseado -- ,[object Object],Tiempo de relajación térmica (TRT),[object Object],Duración del pulso – Tiempo de exposición térmica -,[object Object],El tiempo de contención térmica: Es el tiempo que precisa una estructura determinada (folículo piloso, vaso sanguíneo, etc.) para ser destruido por acumulación de calor ,[object Object],El TRT se define como el tiempo necesario para que una partícula disminuya la temperatura alcanzada inmediatmente después del impacto del láser en un 50% (Anderson y Parrish 1983).,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción  Fototermólisis Selectiva,[object Object],El daño térmico es selectivo y confinado a la diana cuando:,[object Object],	El tiempo de exposición térmica (Duración del pulso del rayo Láser) es menor que el Tiempo de Relajación Térmica (TRT) de la diana.,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción Fototermólisis Selectiva,[object Object],Excepciones:,[object Object],1. Las estructuras planas, esféricas y   cilíndricas con pigmentación irregular pueden tratarse con una duración de pulso muy superior al TRTsin que ocurra daño térmico inespecífico en las estructuras adyacentes. ,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción Fototermólisis Selectiva,[object Object],Excepciones:,[object Object],2. En el caso del folículo piloso, se puede emplear una duración de pulso de 30 a 400 ms. sin observarse daño térmico inespecífico en el tejido circundante.,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción Teoría Ampliada de Fototermólisis Selectiva,[object Object],En estructura diana con pigmentación irregular, una parte de ella – la región más pigmentada – absorbe selectivamente la energía lumínica y la transforma en calor, disipándola a otras regiones menos pigmentadas de la diana.,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción Teoría Ampliada de Fototermólisis Selectiva,[object Object],De esta manera el daño térmico selectivo de la estructura diana ocurre por difusión de calor de las regiones más pigmentadas, a las regiones menos pigmentadas con escasa o ninguna absorción.,[object Object],A esta nueva teoría se le conoce como teoría ampliada de la fototermólisis selectiva(Altshuler y col. 2001).,[object Object]
Teoría Ampliada de la Fototermólisis Selectiva,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción  Fototermólisis Selectiva,[object Object],Modificación de la profundidad de penetración del rayo: ,[object Object],Longitud de ondamas larga,[object Object], del rayo del Láser  ,[object Object],Impacta estructuras mas profundas en la piel,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción Fototermólisis Selectiva,[object Object],Fraccionamiento de la energía necesaria para lesionar el blanco (  joules/cm2 ) en pulsos (2-3) con intervalos de descanso,[object Object],Permite que la epidermis se enfríe y evita su lesión. ,[object Object]
LASER - Mecanismos de Acción Fototermólisis Selectiva,[object Object],Si pierde calor más lentamente el pigmento diana, blanco o target (melanina, hemoglobina, otro ),[object Object],con los sucesivos pulsos, su temperatura interior se eleva alrededor de 1000  C,[object Object],fototermólisisselectiva.,[object Object]
Fototermólisis SelectivaEstructuras pigmentadas,[object Object],En lesiones pigmentadas el mecanismo de acción es el siguiente: ,[object Object],Eliminación transepidérmica ó Exteriorización,[object Object],Microfragmentación.,[object Object]
Fototermólisis SelectivaEstructuras pigmentadas,[object Object],Eliminación Transepidermica ó eExteriorización:,[object Object],En lesiones epidérmicas, como en el léntigo y efélides, el cromóforo epidérmico, la melanina, absorbe las longitudes de onda de la LIP y Láser y transforma esa energía lumínica en energía calórica (de 60 a 90 grados).,[object Object], Esto produce epidermólisis hasta la capa basal y se eliminan los melanosomas. ,[object Object],Se forma una costra o escara superficial por muerte celular, que se exfolia a los 3-7 días. ,[object Object]
Fototermólisis SelectivaEstructuras pigmentadas,[object Object],Microfragmentacíón:,[object Object],En las lesiones pigmentarias dérmicas (tatuajes), se produce microfragmentación de los cromóforos (pigmentos exógenos) a moléculas,[object Object],    menores de 60 micrones.,[object Object], De esta forma se facilita que los microfragmentos pigmentarios sean fagocitados por los,[object Object],    macrófagos y eliminados de esta manera,[object Object]
TIPOS DE LASERSegún la luz emitida,[object Object], Onda continua: Emiten de modo continuo con una potencia constante,[object Object],Pulsados: La emisión es en picos breves de máxima energía. ,[object Object],Los láseres Q-swiched producen pulsos muy cortos de muy elevada energía.,[object Object]
TIPOS DE LASERSegún el Cromóforo,[object Object],Agua intracelular y extracelular.,[object Object],Láser de  CO2         (10600 nm. - infrarrojo),[object Object],Láser ERBIO:YAG  (2940 nm.),[object Object],Láser ND:YAG        (1064 nm.),[object Object],Hemoglobina,[object Object],Láser de ARGÓN      (488 ó 514.5 nm.) ,[object Object],Dye Láser o de Colorante Pulsado (510, 585 nm.)  NO 577 nm.,[object Object],Láser  KTP-PULSADO  (532 nm.),[object Object],Láser RUBI        (694 nm.)    Depilación,[object Object],Láser DIODO  ( 800 -810 nm.) ,[object Object],Melanina,[object Object],Láser de ALEJANDRITA ( 755 nm.),[object Object],Pigmentos exógenos,[object Object]
TIPOS DE LASERSegún el medio,[object Object],Láseres de estado sólido ,[object Object],Nd:YAG   (1064 nm)            Ho:YAG   (2090 nm),[object Object],Er:YAG    (2940 nm)                  Rubí   ( 694  nm) ,[object Object],Alexandrita (755 nm) ,[object Object],A) Láseres de gases (transiciones electrónicas) ,[object Object],He-Ne (punteros, luz guía de láser),[object Object],Argón (488 ó 514.5 nm) ,[object Object],  B) Láseres de gases (transiciones vibracionales de los átomos) ,[object Object], CO2   y   N2 ,[object Object],Láseres de colorantes -  Lesiones vasculares,[object Object],Láseres de diodos semiconductores,[object Object]
TIPOS DE LASERLaser CO2,[object Object],Cromóforo: Agua intracelular y extracelular.Longitud de onda: 10600 nm. (infrarrojo).,[object Object],Diferentes modos de emisión:,[object Object],Onda Contínua,[object Object],Onda Pulsada,[object Object],Onda Franccionada,[object Object]
TIPOS DE LASERLaser CO2,[object Object],Onda continua: ,[object Object],Focalizada: Para corte quirúrgico,[object Object],Desfocalizada:  Efecto vaporizador en lesiones tumorales cutáneas benignas y malignas y tatuajes, con poca hemorragia. ,[object Object],En un 1-4 % - Cicatrices hipertróficas.,[object Object],Onda Pulsada: Uso cosmético por su efecto ablativo para rejuvenecimiento cutáneo.,[object Object],Sus efectos secundarios implican un tiempo de re-epitelización de 6-8 semanas, con edema, eritema y trastornos de la pigmentación transitorios.,[object Object]
TIPOS DE LASERLaser Erbio - YAG,[object Object],Siglas de YAG: Itrio-Aluminio-Garnet. 	,[object Object],Cromóforo: agua intracelular y extracelular.Longitud de onda: 2940 nm. (infrarrojo).,[object Object],Las mismas indicaciones que el láser de CO2, pero:,[object Object],Profundiza 10 veces menos en la piel,[object Object],Tratamiento menos agresivo, con un menor tiempo de recuperación.,[object Object]
TIPOS DE LASERLaser CO2,[object Object],Onda Fraccionada,[object Object],Nueva tecnología con un tiempo de recuperación  excelente, uso cosmético, efecto ablativo para rejuvenecimiento cutáneo.,[object Object]
TIPOS DE LASERPearl Fraccionado YSGG de 2790 nm. ,[object Object],Es nueva tecnología: Fraccionada.  La tecnologia se llama YSGG desarrollada por CUTERA, y el tratamiento se hizo con el PEARL FRACCIONADO YSGG de 2790 nm.Novedoso:  Resultado final obtenido con una sola sesión.,[object Object]
Pearl Fractional,[object Object],Pretratamiento,[object Object],6 Semanas post-tratamiento,[object Object]
TIPOS DE LASERLaser ND - YAG,[object Object],Siglas: Neodimio: Itrio-Aluminio-Garnet.,[object Object],Cromóforo: agua intracelular y extracelular.Longitud de onda: 1064 nm. (infrarrojo) y 532 nm.,[object Object],Diferentes modos de emisión:,[object Object],Onda continua: Produce menor daño que el láser de CO2: Uso en cosmética para el rejuvenecimiento cutáneo.,[object Object],Pulso largo (vasculight): Lesiones vasculares. Mayor  longitud de onda que los de colorante pulsado, tiene mayor poder de penetración --  alcanza vasos de mayor calibre y más profundos.,[object Object],Q-Switched: Pigmentos profundos y tatuajes, depilación , ,[object Object],Puede inducir oscurecimiento irreversible del pigmento en algunos tatuajes.,[object Object]
LASER - Aparatología,[object Object]
LASER - Aparatología,[object Object],						Laser Nd-Yag,[object Object],						Medlite C6,[object Object],					     1064 - 532 nm.,[object Object],					       585 - 650 nm.,[object Object]
LASER - Aparatología,[object Object],						Laser Nd-Yag,[object Object],						Medlite C6,[object Object],					    1064 - 532 nm.,[object Object],					      585 - 650 nm.,[object Object]
Láser – TratamientoLéntigo,[object Object],Laser Nd-Yag  Medlite C6,[object Object]
Láser – TratamientoOcronosis,[object Object],Laser Nd-Yag  Medlite C6,[object Object]
Láser – TratamientoEfélides,[object Object],Laser Nd-Yag  Medlite C6,[object Object]
Láser – TratamientoTatuajes,[object Object],Láser neodimio-yag.- En la modalidad Q-Switched,[object Object],532 nm elimina el color rojo y el naranja;,[object Object],   1064 nm elimina todos los colores, excepto el verde, rojo y naranja. ,[object Object],Láser de colorante pulsado.- Color negro y colores rojo y verde. ,[object Object],Láser de alejandrita.- Tatuaje blanco, azul y verde. ,[object Object],Láser de rubí.- En la modalidad Q-Switched (pulsos de 25-40 ms de duración) especialmente negros, verdes y otros colores oscuros, es ineficazcon el rojo y colores claros. Se utiliza también en lesiones pigmentadas. ,[object Object]
Láser – TratamientoTatuajes ,[object Object],Laser Nd-Yag  Medlite C6,[object Object]
Láser – TratamientoTatuajes ,[object Object],Laser Nd-Yag  Medlite C6,[object Object]
Láser – TratamientoTatuaje accidental,[object Object],Laser Nd-Yag  Medlite C6,[object Object]
Láser – TratamientoTatuajes,[object Object],Laser Nd-Yag  Medlite C6,[object Object]
Láser – TratamientoTatuajes,[object Object],Laser Nd-Yag  Medlite C6,[object Object]
LASER – Tatuajes ,[object Object]
LASER – Tatuajes,[object Object]
Tatuaje con Henna,[object Object]
Tatuaje con Henna,[object Object]
Tatuaje con Henna,[object Object]
Láser – TratamientoFotodepilación ,[object Object],Los más adecuados: Longitud de onda entre 700 y 1400 nm. por ser en este rango donde:,[object Object],Existe mayor absorción por la melanina,[object Object],Menor interferencia con otros pigmentos como la hemoglobina.,[object Object],Los láseres más empleados son:,[object Object],      Láser de rubí (694 nm) – empleo ocasionalLáser de alejandrita (755 nm) – hasta tipo IVLáser de diodo (800 nm) –  fototipo  VLáser de Neodimio-Yag (1064 nm)Luz pulsada intensa (590-1200 nm),[object Object]
Espectro de Absorción de la Melanina,[object Object]

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