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Traitement KTP

Le KTP coagule ou tue sélectivement des tissus spécifiques, améliorant potentiellement les conditions tout en nécessitant peu de temps de récupération. Une gamme de lésions vasculaires cutanées acquises, telles que les télangiectasies, les angiomes cerises et la poïkilodermie de Civatte, pourraient bénéficier de son utilisation en thérapie, ainsi que certaines taches superficielles de vin de Porto (malformation vasculaire). De nombreuses applications de conversion de fréquence peuvent en tirer parti. 

 

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À propos du traitement KTP

Afin de traiter les troubles vasculaires et pigmentés de la peau, notamment les varicosités, la rosacée et les taches solaires, un laser vert est utilisé dans la thérapie KTP (Potassium Titanyl Phosphate). La méthode stimule la coagulation ou la destruction en chauffant sélectivement le tissu endommagé, ce qui nécessite peu de temps de récupération et améliore peut-être l'état. Pour l'opportunité, demandez conseil à un médecin.

 

Procédure de traitement KTP

Le laser KTP repose sur la photothermolyse sélective, où des composants spécifiques de la peau appelés chromophores absorbent davantage sa longueur d'onde que les tissus environnants. La mélanine, l’oxyhémoglobine et le pigment rouge du tatouage sont ciblés. Pour éviter d'affecter les tissus voisins, la durée de l'impulsion laser est plus courte que le temps de refroidissement de la cible, contenant des effets thermiques. Les lasers KTP modernes incluent des systèmes de refroidissement intégrés pour protéger la peau pendant les procédures vasculaires. Lorsqu’elle touche la peau, la lumière laser est réfléchie, transmise ou absorbée.
Les chromophores ciblés absorbent l'énergie lumineuse, créant de la chaleur qui tue les cellules, mais leur propagation peut causer des problèmes. Les lasers KTP ne sont pas idéaux pour les peaux plus foncées en raison du ciblage de la mélanine. L'ajustement de la largeur d'impulsion et le refroidissement modifient ses effets sur la peau. Le KTP à commutation Q utilise des impulsions nanosecondes pour les pigments de tatouage, tandis que les lasers picosecondes offrent une fragmentation des pigments mais rencontrent des problèmes de voile de plasma à des largeurs d'impulsion très courtes.

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