HUT76107A - Improved hair removal method - Google Patents
Improved hair removal method Download PDFInfo
- Publication number
- HUT76107A HUT76107A HU9500004A HU9500004A HUT76107A HU T76107 A HUT76107 A HU T76107A HU 9500004 A HU9500004 A HU 9500004A HU 9500004 A HU9500004 A HU 9500004A HU T76107 A HUT76107 A HU T76107A
- Authority
- HU
- Hungary
- Prior art keywords
- hair
- particles
- fragments
- pulses
- skin
- Prior art date
Links
- 210000004209 hair Anatomy 0.000 title claims description 84
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 43
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 75
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 33
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims description 31
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims description 18
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims description 18
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 claims description 10
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims description 6
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 claims description 4
- 238000004880 explosion Methods 0.000 claims description 4
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 claims description 4
- 239000010409 thin film Substances 0.000 claims description 4
- 210000003491 skin Anatomy 0.000 description 35
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 16
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 13
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 12
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 11
- 102000002322 Egg Proteins Human genes 0.000 description 9
- 108010000912 Egg Proteins Proteins 0.000 description 9
- 235000014103 egg white Nutrition 0.000 description 9
- 210000000969 egg white Anatomy 0.000 description 9
- QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidine-3-carboxamide Chemical compound CC1(C)OC(=O)N(C(N)=O)C1=O QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 5
- 239000012053 oil suspension Substances 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N Melanin Chemical compound O=C1C(=O)C(C2=CNC3=C(C(C(=O)C4=C32)=O)C)=C2C4=CNC2=C1C XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000010779 crude oil Substances 0.000 description 2
- 230000035617 depilation Effects 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 2
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 239000010742 number 1 fuel oil Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 206010004950 Birth mark Diseases 0.000 description 1
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- 241000287828 Gallus gallus Species 0.000 description 1
- 102000001554 Hemoglobins Human genes 0.000 description 1
- 108010054147 Hemoglobins Proteins 0.000 description 1
- 208000002847 Surgical Wound Diseases 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001574 biopsy Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000000740 bleeding effect Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 230000009172 bursting Effects 0.000 description 1
- 150000001721 carbon Chemical group 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000003776 cleavage reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 239000000975 dye Substances 0.000 description 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 210000003743 erythrocyte Anatomy 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000010408 film Substances 0.000 description 1
- 210000003780 hair follicle Anatomy 0.000 description 1
- 230000003699 hair surface Effects 0.000 description 1
- 238000010562 histological examination Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 description 1
- 230000003902 lesion Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 1
- 230000007017 scission Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 230000037380 skin damage Effects 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000010186 staining Methods 0.000 description 1
- 238000000859 sublimation Methods 0.000 description 1
- 230000008022 sublimation Effects 0.000 description 1
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 1
- 230000000451 tissue damage Effects 0.000 description 1
- 231100000827 tissue damage Toxicity 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
- A45D—HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
- A45D26/00—Hair-singeing apparatus; Apparatus for removing superfluous hair, e.g. tweezers
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B18/18—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
- A61B18/20—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser
- A61B18/203—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser applying laser energy to the outside of the body
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M37/00—Other apparatus for introducing media into the body; Percutany, i.e. introducing medicines into the body by diffusion through the skin
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M37/00—Other apparatus for introducing media into the body; Percutany, i.e. introducing medicines into the body by diffusion through the skin
- A61M37/0092—Other apparatus for introducing media into the body; Percutany, i.e. introducing medicines into the body by diffusion through the skin using ultrasonic, sonic or infrasonic vibrations, e.g. phonophoresis
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/06—Radiation therapy using light
- A61N5/0613—Apparatus adapted for a specific treatment
- A61N5/0616—Skin treatment other than tanning
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/06—Radiation therapy using light
- A61N5/0613—Apparatus adapted for a specific treatment
- A61N5/062—Photodynamic therapy, i.e. excitation of an agent
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/06—Radiation therapy using light
- A61N5/067—Radiation therapy using light using laser light
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y5/00—Nanobiotechnology or nanomedicine, e.g. protein engineering or drug delivery
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B18/18—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
- A61B18/20—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B2017/00743—Type of operation; Specification of treatment sites
- A61B2017/00747—Dermatology
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B2017/00743—Type of operation; Specification of treatment sites
- A61B2017/00747—Dermatology
- A61B2017/00752—Hair removal or transplantation
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B2017/00743—Type of operation; Specification of treatment sites
- A61B2017/00747—Dermatology
- A61B2017/00761—Removing layer of skin tissue, e.g. wrinkles, scars or cancerous tissue
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/22—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
- A61B2017/22082—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for after introduction of a substance
- A61B2017/22085—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for after introduction of a substance light-absorbing
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B2018/00315—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body for treatment of particular body parts
- A61B2018/00452—Skin
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B2018/00315—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body for treatment of particular body parts
- A61B2018/00452—Skin
- A61B2018/00476—Hair follicles
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M37/00—Other apparatus for introducing media into the body; Percutany, i.e. introducing medicines into the body by diffusion through the skin
- A61M2037/0007—Other apparatus for introducing media into the body; Percutany, i.e. introducing medicines into the body by diffusion through the skin having means for enhancing the permeation of substances through the epidermis, e.g. using suction or depression, electric or magnetic fields, sound waves or chemical agents
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Surgery (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Dermatology (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
- Hematology (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Otolaryngology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Laser Surgery Devices (AREA)
- Radiation-Therapy Devices (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
- Cleaning In General (AREA)
Description
A találmány tárgya továbbfejlesztett eljárás szőrzet eltávolítására, melyre jellemző, hogy alábbi lépésekből áll:
(a) a szőrre és a bőrterületre nagyon nagy számú kis méretű részecskét tartalmazó szennyezőanyagot viszünk fel, mely részecskék legalább a fény egy frekvenciasávjában nagy elnyelőképességgel rendelkeznek, a szennyezőanyag felvitelét oly módon hajtjuk végre, hogy biztosítjuk, hogy a szennyezőanyagnak legalább egy része behatoljon a szőrcsatornákba, (b) az adott bőrterületet a legalább egy frekvenciatartományba eső fény rövid impulzusaival megvilágítjuk, ahol a rövid impulzusok közül az elsőnek akkora az energiája, hogy azzal a nagyszámú részecskét két vagy több szilánkra robbantjuk szét, és azzal a szennyezőanyagot a szőrcsatornákban azzal szétterjesztjük, a további impulzusokat akkora energiával alkalmazzuk, hogy azokkal a szilánkokat nagy számban tovább robbantjuk még kisebb szilánkokká és azokkal a szennyezőanyagot még tovább visszük szét a szőrcsatornában, a robbanásokkal és a részecskékbe és szilánkokba átvitt energiával a szőrcsatornákat körülvevő bőrszövetet károsítjuk, és ezzel a szőrcsatornában növekvő szőröket életképtelenné tesszük.
• ·*·· ·· ···* • · · · • · « ··· ··· ···· · ··...
A találmány lényege továbbá, hogy Nd:YAG lézert alkalmazunk rövid fényimpulzusok formájában, kb. 1,06 mikron hullámhosszúsággal működtetve, ahol az egyes impulzusok energiasűrűsége kb. 3 Joule/cm2, és az impulzus szélesség kb. 10 nanosec.
f Ja οόο°5 ftijLJO?
Képviselő:
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Budapest
TOVÁBBFEJLESZTETT ELJÁRÁS SZŐRZET ELTÁVOLÍTÁSÁRA ThermoTrex Corporation, San Diego, Kalifornia, US
Feltaláló:
Nikolai I. Tankovich (RU) ; San Diego, CA, US
A bejelentés napja: Elsőbbsége:
1995. 01. 02.
1994. 07. 26. (08/280,928) US
80899-2444
VJ * · ·
A találmány tárgya továbbfejlesztett eljárás szőrzet eltávolítására.
A szőrzet eltávolítására jelenleg használt alapvető módszerek az elektrolízises eljárások alkalmazását foglalják magukba. Ezek az eljárások bizonyos fájdalommal járnak, időigényesek, alkalmazásukhoz nagy fokú gyakorlat szükséges, és rendszerint nem garantálnak tartós hatást.
A lézer alkalmazása a gyógyászatban jól ismert, így például lézereket alkalmaznak a sebészetben sebészeti bevágásra vagy kiégetés, kauterizáció végzésére. A lézereket évek óta használják a bőr felülete alatt a tetoválás eltávolítására. Ebben az esetben a lézersugár behatol a bőrbe, és a tintarészecskék elnyelik a sugarat, mely azokat szétroncsolja. Hasonló eljárást használnak évek óta anyajegyek eltávolítására, ahol a lézert úgy állítják be, hogy a bőr alatt lévő parányi kapillárisokban a hemoglobin vörös vértestecskéi a lehető legnagyobb mértékben elnyeljék a lézersugarakat, és azokkal a kapillárisokat szétroncsolják.
A szőrzet eltávolítására szolgáló ismert eljárások szintén tartalmaznak a szőrnek lézersugarakkal történő eltávolítására tett kísérleteket. Három ilyen eljárást írnak <
le a következő US-szabadalmakban: a^4C388.924 lajstromszámú szabadalomban, melynek feltalálói Weissman és társáéi, címe: Eljárás és eszköz lézeres depiláláshoz; a 4.617,926 lajstromszámú szabadalmi leírásban, feltaláló: Sutton, címe: Depiláló eszköz és eljárás; és végül a 3.538.919 lajstromszámú szabadalmi leírásban, feltaláló: Mayer, cím: Depilálás lézerenergia segítségével. Ezek az eszközök és eljárá-
• · · · sok mind olyan kitanítást tartalmaznak, mely szerint a szőrzet eltávolítása szálanként történik, egy keskenyen fókuszált lézersugárral. Ebből következően ezek viszonylag kevéssé hatásosak és időigényesek. Egy újabb, az ^5^^059.191 lajstromszámú 1991.10.22-én megadott szabadalomban, feltaláló: Zaias, lézersugár alkalmazására ismertetnek egy eljárást, melyet a szőrtüsző és a papilla aljánál talált melaninnak megfelelően állítottak be.
Az orvostudományban legalább 20 éve ismert, hogy a lézer besugárzás szelektív elnyelését néha növelni lehet oly módon, hogy a beteg szöveteket Jcjiíönböző élő ^színezőanyaggal megfestik (lásd az US 3.769.963 sz. szabadalmi leírást, feltaláló: Goldman).
Az elemi szén formájú grafitban minden egyes szénatomnak három közeli és egy negyedik távoli szomszédja van, mely utóbbi lényegesen nagyobb távolságban helyezkedik el, ez a két távolság 1,42 A illetve 3,42 A hosszúságú (10.000 A azaz angström egyenlő egy mikronnal). A három legközelebbi szomszéd hálózata egy sík, és a sík két irányában a háromdimenziójú test határvonaláig terjed. A síkok közötti kötőerők gyengék, és a síkok nagyon könnyen el tudnak csúszni egymáshoz képest. Emiatt a grafitot színezőanyagként lehet használni. A grafit vékony rétegeit dörzsöléssel el lehet távolítani, és ezt a tulajdonságot használják ki a közönséges grafitceruzáknál, melyeknél a grafitrudat papíron mozgatva vékony szilárd rétegeket lehet ledörzsölni és a papíron elteríteni. A lézerrel dolgozók évek óta használnak kicsiny grafitrészecskékkel vékonyan bevont papírt, hogy meg·«·· vizsgálják bizonyos lézersugarak keresztmetszeti teljesítményét. Több lézer energiáját a karbonrészecskék könnyen elnyelik, és a részecskék nagy része a papír heves szétrobbantásával reagál, és otthagyja a lábnyomát'' a papíron, mely lábnyom a lézersugár keresztmetszeti teljesítményeloszlását reprezentálja.
Felmerült az igény egy továbbfejlesztett szőrzeteltávolítási eljárásra, mely a fentiekben leírt problémákra megoldást ad.
A találmány nemkívánatos emberi szőrzet végleges szétroncsolására vonatkozó eljárás.
A bőr egy területén a szőrcsatornákat, melyekben a nemkívánatos szőrzet növekszik, nagyon nagy számú olyan kicsiny részecskét tartalmazó szennyezőanyaggal szennyezzük be, melyek legalább egy frekvenciasávban jól elnyelik a fényt. A bőrnek ezt a területét azután egy sor rövid fényimpulzussal világítjuk meg a nagy elnyelési frekvenciasávban, az első ilyen rövid impulzussorozatnak elegendően nagy az energiája ahhoz, hogy nagy számú részecskét két vagy több szilánkra robbant szét, úgy hogy a szennyezőanyag a szőrcsatornákban szétterjed, és a következő impulzusoknak elegendően nagy az energiája ahhoz, hogy nagy számú szilánkot továbbrobbantson további szilánkokká, melyek tovább viszik a szennyeződést a szőrcsatornában. A robbanások és a részecskék és szilánkok felétovább vitt energia a szóbanforgó szőrcsatornákat körülvevő bőrszövetet megsértik, úgy hogy a csatornákban növekvő szőrök ennek hatására elhalnak. Egy előnyös kiviteli változatban a részecskék 1 mikron nagyságú • · ·· ' · ·»· · * · · • » « • «· • * · • * · · · grafitrészecskék, és minden egyes bőrszakaszt kb. 5 darab, Nd:YAG lézerrel előállított 1,06 mikron hullámhosszúságú lézerimpulzussal világítjuk meg, minden egyes impulzus energiasürtfsége kb. 3 Joule/cm2, az impulzus szélesség pedig kb.
nanosec.
A továbbiakban a találmány szerinti eljárást a mellékelt rajzra való hivatkozással ismertetjük részletesebben, ahol az
1. a - 1.1 ábrák azt mutatják, hogy grafitrészecskék hogyan törnek szilánkokra rövid lézerimpulzusos megvilágítás hatására; a
2. a - 2.e ábrák a grafitrészecskéket mutatják a találmány szerinti szőrzeteltávolító eljárás során a szilánkokra hasadás különböző fázisaiban; a
3. a - 3.c ábrák egy kísérletet szemléltetnek pulykabőrrel, tojásfehérjével, egy részben szennyezett szőrrel illetve hajszállal és lézersugárral, mellyel a találmány egyes elemeit szemléltetjük.
A bejelentő 1993. 07. 13-án megadott US 5.226.907 lajstromszámú szabadalmában egy szőrzet eltávolítási eljárást ismertet, melyben az emberi bőrben lévő szőrcsatornákat szén-olaj szuszpenzióval szennyezik. Az itt ismertetett leírásban a szuszpenziót szétdörzsölik a bőrőn, úgy hogy a szuszpenzió egy része behatol a szőrcsatornákba. Ebben az eljárásban ezután a bőr felületét megtisztítják, csak a szőr csatornákat hagyják a szén-olaj szuszpenzióval szennyezett állapotban. A bőr részt ezután egy impulzus alakú lézersugárral világítják meg, mely a szuszpenziót 70• »* · °C-nál magasabb hőmérsékletre melegíti fel, ami roncsolja a szén-olaj szuszpenzióval szomszédos szövetet. Ennek a szövetnek a roncsolása, mely a csatornában lévő szőrt táplálta, a szőr elhalását idézi elő.
A feltalálónak ebben a már megadott szabadalmában ismertetett eljárása jól működik, tapasztaltak azonban bizonyos problémákat. Az egyik ilyen probléma, az volt, hogy annak ellenére, hogy a szuszpenziót jól bemasszírozták, sőt ehhez még ultrahangos eszközt is alkalmaztak, gyakran nem voltak képesek elérni azt, hogy a szuszpenzió mélyen behatoljon a szőrcsatornába. Ennek eredménye az volt, hogy a bőrszövetek csak a csatorna felső részénél roncsolódtak. A csatorna aljánál lévő szövet tovább táplálta a szőrt, és emiatt egyes esetekben a szőr nem halt el. Egy más probléma az ismertetett eljárással kapcsolatban az volt, hogy az orvos számára nehéz volt pontosan tudni, hogy a bőrnek mely területét kezelte már, és melyeket nem. Emiatt bizonyos bőrterületek a szükségesnél több megvilágítást kaptak, mások pedig egyáltalán nem, vagy pedig a sikeres kezeléshez szükségesnél kevesebb megvilágítást kaptak.
A találmánynak egy különösen fontos gondolata a szén részecskéknek azon reakciójával kapcsolatos, hogy a nagyon rövid, nagy energiájú lézer impulzusokkal történő besugárzásra felrobbannak. Ezt a reakciót szemléltetjük az l.a 1.1 ábrákon. Ezeken az ábrákon egy 1 mikron nagyságú részecskét mutatunk be, melyet egy átlátszó szalaggal tartunk a helyén két mikroszkóp tárgylemez között, és egy Nd:YAG lézersugárral sugározzuk be.
Az l.a ábrán egy 1 mikron nagyságú részecskét szemléltetünk, melyet egyetlen lézer impulzussal világítunk meg. Erről az impulzusról feltételezzük, hogy azt egy Nd:YAG lézerrel állítottuk elő. Minden egyes impulzus energiája kb. 1,5 Joule. Az impulzus sugár keresztmetszeti területe 0,5 cm2, úgy hogy az impulzus energiasűrűsége kb. 3 J/cm2. Az impulzus nagyon rövid. Az impulzus időbeni szélessége a legnagyobb teljesítmény felénél mérve kb. 10 nanosec, úgy hogy a csúcsteljesítmény (impulzus energia/impulzus szélesség) kb. 150 MWatt. (Összehasonlításul: egy nagy atomerőmű kimenő teljesítménye kb. 1000 MWatt, de ez folytonos.) A szénnek az 1,06 mikronos Nd:YAG lézersugárral szemben mutatott elnyelési együtthatója nagyon nagy. Lényegében az összes sugárzás elnyelődik egy 10 mikron vastagsárú grafitrétegben. Ha egy kvalitatív példát tételezünk fel, melyben a grafitkocka minden oldala 1 mikron nagyságú, a kockát megvilágító energiának 3 χ 10-8 J-nak kell lennie. Feltételezzük, hogy a sugárnak kb. 20 %-án nyeli el az első 1 mikronos szemcse. Ebből következően azt becsüljük, hogy az 1 mikronos részecskék kb. 0,6 x 10~8 J-t nyelnek el. A kocka térfogata 1 χ 10-12 cm3, a grafit sűrűsége kb. 2 gm/cm3, a grafit fajhője pedig 0,507 J/gmC. Tehát az a hőmennyiség, mely ahhoz kell, hogy a részecskék 25 °C-ról a grafit szublimálási hőmérsékletére, kb. 3652 °C-ra melegítse fel, kb. 0,37 x 10~8 J. A grafitból a szénporképződés hője 25 ’Con kb. 6 χ 104 J/gm; ebből következik, hogy az összes 1 mikron nagyságú részecske elgőzölögtetéséhez szükséges energia kb. 12 x 10“8 J. Tehát az elnyelt, megközelítőleg • · ·
- 8 0,6 χ IO-8 J majdnek kétszerese annak, mint amennyi a részecskének a párolgási pontjáig történő felmelegítéséhez szükséges, de az elnyelt energia mindössze kb. 5 %-a annak az energiának, mely az elpárologtatásához szükséges.
Azt tapasztaltuk, hogy ezekkel a kb. 10 nanosec-os nagyon rövid impulzusokkal a részecskéket nem csupán felmelegítjük, de az impulzusok energiájának nagy része arra fordítódik, hogy a részecskéket nagy erővel két vagy több szilánkra törve széttördeli. Feltételezzük, hogy a grafitkristály 3000 °C-nál magasabb hőmérsékletre melegedik, és ekkor könnyedén eltörik annak gyenge síkjai mentén, ezeknek a rövid nagy energiájú impulzusoknak a hatására. Úgy véljük, hogy nagyon kis mértékű a párolgás. A kísérleteink a heves széttöredezést bizonyítják. A következő impulzusok tovább folytatják a kisebb szilánkokra töredezett részecskékkel való ütközést. Tehát az l.a ábrán egy 1 mikron nagyságú 2 részecske látható, melyet egy 10 nano-sec. hosszúságú 3 J/cmes energiasűrűségű 1,06 mikronos 4 lézerimpulzussal világítunk meg. Az l.b ábrán az impulzus egy részét a 2 részecske elnyelte, és azt az impulzus hevesen részekre tördelte, mint az az l.c ábrán látható. A két részecskének elegendő energiája van ahhoz, hogy néhány mikron nagyságú utat megtegyen az átlátszó szalag ragadós anyagán keresztül, mielőtt nyugalomba jutna egy új helyen a szalag ragadós anyagában.
Feltételezzük, hogy a sugár egy 10 Hz-es frekvenciájú sugár, úgy hogy 0,1 sec-mal később egy az elsőhöz hasonló második impulzus érkezik, mint az az l.d ábrán lát« ·
- 9 ható, és mint az tovább az l.e ábrán látható, az impulzus egy részét az eredeti 2 részecske két fele elnyeli, melynek hatására azok hirtelen széttörnek, mint az az l.f ábrán látható. A folyamat ismétlődik, mint az az l.g - 1.1 ábrákon látható, melyek a harmadik impulzust jelképezik. Az ezt követő impulzusok közül legalább néhány esetében azt tételezzük fel, hogy az eredetileg 1 mikron méretű 2 részecske összes szilánkja minden egyes impulzusból kb. ugyanakkora mennyiségű energiát fog elnyelni, mint amennyit az eredeti 2 részecske nyelt el. Öt impulzus után (feltételezve, hogy minden egyes esetben két részre hasad egy részecske) a kezdetben 1 mikronos részecskéink 32 részecskére fognak felhasadni, és az eredeti 2 részecskék, valamint azok összes leszármazott részecskéi a sugárból összesen kb. 6 x 6 x 10“8 J vagy 36 x 10”8 J összmennyiségű energiát nyelnek el. Ennek az energiának a legnagyobb része nagyon gyorsan eldisszipálódik hő formájában, megnövelve a szőrcsatornát körülvevő szövet hőmérsékletét.
A fent leírtak igazolására végrehajtottunk egy kísérletet, melyben ezeket a kis szénrészecskéket a fentiekben leírt típusú impulzusokkal sugároztuk be.
Egy zárt üvegfiolába levegővel körülvéve kis számú 1 mikron méretű részecskét helyeztünk el és sugároztuk be a fentiekben leírt impulzusokkal. A részecskék folyamatosan feltöredeztek kisebb és kisebb részecskékre, és kb. 10-15 impulzus után eltűntek. Úgy véljük, hogy a nagyon kicsiny részecskék oxidálódtak és CO2~t képeztek. Amikor ugyanezt a kísérletet argon környezetben hajtottuk végre, a részecske tovább töredezett még kisebb részecskékre, míg azok a szabad szemmel már nem látható határértéket el nem érték (azaz 0,1-0,05 mikron méretűvé váltak).
A fenti kísérletek vezettek a lézeres szőreltávolítási eljárás jelentős mértékű továbbfejlesztéséhez.
Megfigyeltük, hogy ahelyett, hogy letisztítanánk a szén-olaj szuszpenziőt a bőr felületéről a lézeres megvilágítást megelőzően, jobb eredményt lehet elérni, ha egy vékony szén-olaj szuszpenzió filmet rajtahagyunk a felületen. Az első vagy az első két impulzus lényegében az összes a felületen lévő részecskét hevesen részekre töredezi, és egy tisztán kivehető foltot hagy a bőrfelületen, mellyel pontosan meg lehet határozni a lézersugár lenyomatát. Tehát semmi kétség sincs afelől, hogy a bőr melyik területét kezeltük.
Amikor levegő környezetben végeztük a szén-olaj keverékünk vékony filmjének a sugárral való megvilágítását, ennek eredménye az volt, hogy a részecskék nagy mértékben szétszóródtak (még akár 1 méternél nagyobb távolságban is a levegőn keresztül). A kis szénrészecskék heves széttöredezésének még fontosabb hatása az, hogy a szétszóródott szilánkok mélyen be fognak hatolni a szőrcsatornákba az első 3-4 impulzus alatt, ami a szilánkokkal közölt nagy mennyiségű mozgási energia eredménye. Tehát ezeknek a mikroméretű robbanásoknak az ereje mozgási energiát ad át a nem széttöredezett részecskéknek. A következő impulzusok alatt ezek a szilánkok energiát nyelnek el az impulzusból, mélyen a csatornában lévő helyeken. Ezt a hatást a 2.a - 2.e ábrákon szemléltetjük grafikusan, és a leírás további részében tár- 11 gyaljuk. A 2.a ábrán 1 mikron méretű részecskék láthatók az első impulzus előtt. Figyeljük meg a 2.a ábrán bemutatott részecskék méretét, a haj méretéhez viszonyítva, melynek átmérője durván 50 mikron, és a bőr felszíne alá kb. 2 mmrel (vagy 2000 mikronnal) nyúlik be.
A haj felszíne és a csatorna fala közötti rés néhány mikron szélességű (például 5-20 mikron), és rendes körülmények között egy olajos filmmel van kitöltve.
Tojásfehérjébe helyezett emberi hajszállal végzett kísérlet.
A 3.a, 3.b és 3.c ábrákon egy olyan kísérletet szemléltetünk, melyet annak érdekében hajtottunk végre, hogy szemléltessük a továbbfejlesztett szőreltávolítási eljárás elemeit. Három rétegben pulyka alsó kislábszáráról származó 10 bőrdarabokat helyeztünk szendvicsszerűen két üveg mikroszkóp tárgylemez közé. A pulykabőr három rétegének vastagsága kb. 2 mm volt (az emberi szőrszál alsó végének körülbelüli mélysége). Egyetlen kb. 10 cm hosszúságú 16 emberi hajszálat (a feltaláló saját hajszálát) vontunk be egy 3 cm-es szakaszon egy 1 mikron nagyságú szénrészecskékből és nyersolajból álló (kb. azonos mennyiségben összekevert) 18 keverékkel. A 16 emberi hajszálat belemerítettük egy kicsiny (5 cm átmérőjű) 12 üvegcsében lévő 14 csirke tojásfehérjébe. A rajzon durván méretarányosan tüntettük fel ezt az elrendezést, kivéve azt, hogy a 16 ember hajszál átmérőjét és a szén-olaj szennyezőanyagot felnagyítottuk.
A bevont részt magába foglaló 16 emberi hajszálat
- 12 egy Nd:YAG lézerforrásból kibocsátott lézersugár 100 impulzusával világítottuk meg.
Az impulzus alakú lézersugár leírása a következő:
Hullámhossz: Energia/impulzus: Sugár terület: Energiasűrűség: Frekvencia:
1,06 mikron 1,5 Joule 1/2 cm2
J/cm2 impulzus/sec.
A 20 impulzus sugarak a tárgylemezeken és a 10 bordarabon minden látható hatás nélkül haladtak keresztül. A jelzőfény szintén keresztülhaladt az üvegcse falán és a tojásfehérjén.
A sugárral a 16 emberi hajszálat végigtapogattuk, úgy hogy a 16 emberi hajszál minden egyes része kb. 5 impulzust kapott. A sugár nem fejtett ki semmiféle hatást a 16 emberi hajszálon vagy a tojásfehérjében, kivéve a 16 emberi hajszál azon szakaszához közeli részeit, mely be volt vonva. Ebben a szakaszban a keverékben elegendő energia nyelődött el a sugárból, melynek hatására a hajszál bevont szakaszát közvetlenül körülvevő tojásfehérje megfőtt. Ebben a kísérletben megfigyelhettük a fővési eljárást, mivel a nyers tojásfehérje átlátszó.
A 3.b ábrán szemléltetjük az ezen kísérlet elemein keresztülhaladó 20 impulzus sugár első 10 impulzusának az eredményét (kb. 3 impulzust vezettünk be a szénbe). Ezeknek az impulzusoknak az egyetlen megfigyelhető hatása az volt, hogy a 16 emberi hajszál bevont szakaszával közvetlenül • « • · · · ·· « · · · · · · ···«« · · * • · · *♦ **« szomszédos területeken nyilvánvalóan felmelegítették és megfőzték a tojásfehérjét. A részecskék egyes szilánkjai leszóródtak a 16 emberi hajszálról, de azokat az azt közvetlenül körülvevő tojásfehérje megfogta. Ezek a szilánkok tovább hasadtak a következő impulzusok hatására nagyon kicsiny szilánkokká, és oxidálódtak. A 3.c ábrán szemléltetjük 100 impulzus eredményeit. A bevont szakasz közvetlen közelében a tojásfehérje szövet egy kb. 500 mikron vastagságban megfőtt. A bevont szakaszon kívül sem magában a 16 emberi hajszálban, sem a tojásfehérjében, sem pedig a 10 bőrdarabban nem keletkezett észrevehető károsodás. Ezeket a szabad szemmel nyilvánvaló következtetéseket ellenőriztük, és megerősítettük mikroszkópos vizsgálattal. Csupán néhány kicsiny szénrészecske maradt meg.
A találmány szerinti továbbfejlesztett szőreltávolítási eljárás jelenleg klinikai kísérleti stádiumban van, két orvosi klinikán, Kaliforniában és New Jerseyben. Ezen kísérletek elsődleges célja, hogy ellenőrizzük az eljárás biztonságát és hatékonyságát az arcon lévő nem kívánatos szőrzet, rendszerint az álion vagy a felső ajak felett lévő szőrzet eltávolítására.
Az eljárásban 1 mikron nagyságú orvosi minőségű szén (grafit) részecskékből és kőolajból álló keveréket használunk. A keverési arány súlyaránya kb. 1:1.
A keverék alkalmazása
A kezelendő szőrzetet hajvágó vagy szőrzetvágó eszközzel kb. a bőrfelszíntől mért 5 mm-es hosszúságban levágjuk. A keveréket a kezelendő területre felvisszük. A keveré« « • · · ··«· ·« ·«· két egy pamutkendőcskével belemasszírozzuk a bőrbe, míg a kezelendő szőrcsatornákba kb. 20 mikron mélységben behatol. Az eljárásnak ezt a fázisát a 2.a ábrán szemléltetjük. A szőrcsatornákba bemasszírozott keveréken kívül a szén-olaj keverék egy vékony rétegét (pl. 100 részecske/cm2) rajtahagyunk a bőrfélszínén a kezelni kívánt területen.
rásból adatai
Lézeres megvilágítás
Ezután a kezelendő területet származó pulzált lézersugárral a következők:
Hullámhossz:
Energia/impulzus:
Sugár terület:
Energia sűrűség:
Frekvencia:
egy Nd:YAG lézerformegvilágítjuk. A sugár
1,06 mikron 1,5 Joule
1/2 cm2 3 J/cm2 impulzus/sec.
A sugárral végigtapogatjuk a kezelendő területet, oly módon, hogy az ezen a területen lévő bőr minden egyes része kb. 5 impulzust kapjon. Az első vagy második impulzusok letisztítják a keveréket a bőr felületéről, éspedig úgy, hogy a szénrészecskéket hevesen széttördelik, és az orvos megbizonyosodhat afelől, hogy melyik területet kezelte. Mint a 2.a ábrán látható, a 25 szén-olaj keverék kezdeti alkalmazása azt eredményezi, hogy a szénrészecsék kb. 20 mikron mélységben helyezkednek el a csatornában. A 2.b ábra szemlélteti a 2.a ábrán szemléltetett első 30 impulzus eredményét. A keverékben létrehozott lökéshullám a keveréket néhány
- 15 mikronnal szétszórja. Még fontosabb, hogy a részecskék heves széttörése szilánkokat küld a szőrcsatornán keresztül. A további impulzusok tovább tördelik a részecskéket és a szilánkokat még lejjebb nyomják a szőrcsatornában. (A 2.c ábrán szemléltetjük kvalitatív ábrázolással a részecskék eloszlását kb. két impulzus után.) Azonban minden egyes széttördeléssel kisebbek lesznek a részecskék (lásd 2.d és
2.e ábrát), és kb. négy vagy öt impulzus után 30-36 darabra törnek, és akkor a szilánkok lényegében eltűnnek. Lényegében a részecskék és szilánkok által elnyelt összes energia a szőrt körülvevő bőrszövetnek adódik át. Ennek a tiszta eredményét szemléltetjük a 2.e ábrán. Ez az energia elegendő ahhoz, hogy a szőrt tápláló szövet ennek következtében elhaljon, úgy hogy a szőr elhal. A 2.a - 2.e ábrán 38 nyilakkal jelöljük a károsodott bőrszövetrész helyét. Az elvégzett biopszia tesztek (élő szervezetből vett szövettani vizsgálatok) azt jelzik, hogy a károsodott tartomány vastagsága 0tól kb. 20 mikronig terjed. A szövet károsodás a jelek szerint a forró szénrészecskéknek és az olajnak a melegítő hatásának, valamint a részecskék és szilánkok mozgási energiája következtében fellépő bizonyos fokú mechanikai károsodásnak a kombinált eredménye.
Eredmények
Kiváló eredményeket értünk el embereken végzett vizsgálatokkal. Ezt a továbbfejlesztett eljárást egy korai kísérletben a feltaláló saját lábán végezte el, melynek során lényegében az összes szőrzetet eltávolította, és 18 hónap elteltével nem tapasztalt lényeges újraszőrösödést. Az « · • · · · • « arcon lévő szőrzet eltávolítására irányuló klinikai kísérletek 13 héten keresztül folytak. Nagyon konzervatív módon a lézersugár alkalmazását, de az eredmények nagyon jók voltak. Nem tapasztaltunk lényeges rövid időtartamú bőrkárosodást (csupán kisebb bőrpirosodást és nagyon kevés esetben nagyon csekély mértékű vérzés lépett fel). Nem tapasztaltunk hosszú időn át tartó károsodást. A kezelt területen a szőrzet sikeres eltávolításának aránya 0 %-tól 90 %-ig terjedt, az átlagos sikeres arány kb. 60 % volt.
Jóllehet, a fenti leírás több speciális kiviteli változatot tartalmaz, az olvasónak nem szabad ezeket úgy értelmeznie, hogy a találmány oltalmi körét korlátozzák, mivel ezek csupán a találmány előnyös kiviteli változataira bemutatott példák. így például az említett grafitszemcséken kívül más apró részecskéket is lehet megvilágítani ezekkel a nagyon rövid lézerimpulzusokkal. így például úgy tűnik, a kis vasrészecskék hasonló módon viselkednek, mint a szénrészecskék. A nyersolajon kívül sok más folyadékot is lehet használni a részecskéknek a szőrcsatornákba való bevitelére. Sok más olaj nagyon jól használható, még vizet is lehet használni, csak a vízzel nem lehet olyan jó eredményt elérni, mint az olajokkal. Azt tapasztaltuk, hogy az eljárás előtt és után különböző módszerekkel lehet hűteni a bőrt, és így a bőr felmelegedését csökkenteni lehet. A lézert a szőrcsatornák szögével számos különböző szöget bezáró irányból lehet alkalmazni. A találmány témakörében jártas szakember számára belátható, hogy az oltalmi körön belül számos más lehetséges változat van. Ennek megfelelően • · • · · · • · · · · · · • · · · • ·· ···
- 17 arra kérjük az olvasót, hogy a találmány oltalmi körét a mellékelt igénypontok és azok törvényes ekvivalensei alap-
Claims (10)
- «··«- 18 SZABADALMI IGÉNYPONTOK1. Továbbfejlesztett eljárás szőrzet eltávolítására, azzal jellemezve, hogy az alábbi lépésekből áll:(a) a szőrre és a bőrterületre nagyon nagy számú kis méretű részecskét tartalmazó szennyezőanyagot viszünk fel, mely részecskék legalább a fény egy frekvenciasávjában nagy elnyelőképességgel rendelkeznek, a szennyezőanyag felvitelét oly módon hajtjuk végre, hogy biztosítjuk, hogy a szennyezőanyagnak legalább egy része behatoljon a szőrcsatornákba, (b) az adott bőrterületet a legalább egy frekvenciatartományba eső fény rövid impulzusaival megvilágítjuk, ahol a rövid impulzusok közül az elsőnek akkora az energiája, hogy azzal a nagyszámú részecskét két vagy több szilánkra robbantjuk szét, és azzal a szennyezőanyagot a szőrcsatornákban szétterjesztjük, a további impulzusokat akkora energiával alkalmazzuk, hogy azokkal a szilánkokat nagy számban tovább robbantjuk még kisebb szilánkokká és azokkal a szennyezőanyagot még tovább visszük szét a szőrcsatornában, a robbanásokkal és a részecskékbe és szilánkokba átvitt energiával a szőrcsatornákat körülvevő bőrszövetet károsítjuk, és ezzel a szőrcsatornában növekvő szőröket életképtelenné tesszük.
- 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal j ellemezve , hogy Nd:YAG lézert alkalmazunk rövid fényimpulzusok formájában, kb. 1,06 mikron hullámhosszú« · *- 19 Sággal működtetve.
- 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a kis részecskék nagy része elegendően kicsiny ahhoz, hogy behatoljon a szőrcsatornába, de 1 mikronnál nagyobb.
- 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a kis részecskék nagy része elegendően kicsiny ahhoz, hogy behatoljon a szőrcsatornába, de 0,5 mikronnál nagyobb.
- 5. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy tovább ismételjük a megvilágítási lépést további impulzusokkal mindaddig, amíg az összes kisméretű részecskét felrobbantjuk és a kisméretű részecskék szilánkjait is felrobbantjuk és még kisebb szilánkokat állítunk elő, majd a még kisebb szilánkokat tovább robbantjuk, és annál is kisebb szilánkokat állítunk elő, mindaddig, amíg a szőrcsatornákban maradó szilánkok 0,1 mikronnál kisebbé válnak.
- 6. Az 5. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a megvilágítási lépéseket addig folytatjuk, amíg lényegében az összes szilánk 0,05 mikronnál kisebbé válik.
- 7. az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy részecskékként grafitrészecskéket alkalmazunk.
- 8. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a szennyezőanyagot úgy alkalmazzuk, hogy az első impulzussal történő megvilágítást megelőzően ... a kiválasztott bőrterület felületén a szennyezőanyagból egy vékony filmréteget rajtahagyunk, az első impulzust akkora energiával alkalmazzuk, mellyel a vékony filmben lévő részecskék túlnyomó részét szétrobbantjuk, és ezzel az első impulzus lenyomatát meghatározzuk.
- 9. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a rövid impulzusok időtartama az impulzusok legnagyobb teljesítményének felénél mérve 50 nanosec-nál rövidebb.
- 10. Továbbfejlesztett eljárás szőrzet eltávolítá-
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US28092894A | 1994-07-26 | 1994-07-26 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
HU9500004D0 HU9500004D0 (en) | 1995-03-28 |
HUT76107A true HUT76107A (en) | 1997-06-30 |
Family
ID=23075211
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
HU9500004A HUT76107A (en) | 1994-07-26 | 1995-01-02 | Improved hair removal method |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5925035A (hu) |
KR (1) | KR960003751A (hu) |
CN (1) | CN1118683A (hu) |
AU (1) | AU687934B2 (hu) |
BR (1) | BR9503449A (hu) |
CA (1) | CA2131750C (hu) |
CO (1) | CO4340615A1 (hu) |
FI (1) | FI103321B1 (hu) |
HU (1) | HUT76107A (hu) |
IL (1) | IL112258A0 (hu) |
NO (1) | NO950031L (hu) |
PL (1) | PL306758A1 (hu) |
ZA (1) | ZA9573B (hu) |
Families Citing this family (44)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6527716B1 (en) | 1997-12-30 | 2003-03-04 | Altea Technologies, Inc. | Microporation of tissue for delivery of bioactive agents |
US5810801A (en) * | 1997-02-05 | 1998-09-22 | Candela Corporation | Method and apparatus for treating wrinkles in skin using radiation |
US6248102B1 (en) | 1997-04-04 | 2001-06-19 | Keralase Ltd. | Method of hair removal by transcutaneous application of laser light |
FR2762504B1 (fr) | 1997-04-29 | 1999-09-10 | Cird Galderma | Procede d'epilation |
US6200307B1 (en) * | 1997-05-22 | 2001-03-13 | Illumenex Corporation | Treatment of in-stent restenosis using cytotoxic radiation |
WO2000053261A1 (en) | 1999-03-08 | 2000-09-14 | Asah Medico A/S | An apparatus for tissue treatment and having a monitor for display of tissue features |
AUPP176898A0 (en) * | 1998-02-12 | 1998-03-05 | Moldflow Pty Ltd | Automated machine technology for thermoplastic injection molding |
DK1124607T3 (da) * | 1998-07-14 | 2009-01-26 | Altea Therapeutics Corp | Kontrolleret fjernelse af biologisk membran ved hjælp af pyroteknisk ladning til transmembran transport |
US6059820A (en) | 1998-10-16 | 2000-05-09 | Paradigm Medical Corporation | Tissue cooling rod for laser surgery |
WO2000056240A1 (en) | 1999-03-19 | 2000-09-28 | Asah Medico A/S | An apparatus for tissue treatment |
US20030078499A1 (en) * | 1999-08-12 | 2003-04-24 | Eppstein Jonathan A. | Microporation of tissue for delivery of bioactive agents |
US20030036749A1 (en) * | 1999-12-10 | 2003-02-20 | Durkin Anthony J. | Method of treating disorders associated with sebaceous follicles |
US20080091179A1 (en) * | 1999-12-10 | 2008-04-17 | Candela Corporation | Compact, handheld device for home-based acne treatment |
US6743222B2 (en) | 1999-12-10 | 2004-06-01 | Candela Corporation | Method of treating disorders associated with sebaceous follicles |
RU2167625C1 (ru) | 2000-09-12 | 2001-05-27 | Владимир Валентинович Хомченко | Способ лазерной эпиляции |
US20030109860A1 (en) * | 2001-12-12 | 2003-06-12 | Michael Black | Multiple laser treatment |
US20040082940A1 (en) * | 2002-10-22 | 2004-04-29 | Michael Black | Dermatological apparatus and method |
US20030109787A1 (en) * | 2001-12-12 | 2003-06-12 | Michael Black | Multiple laser diagnostics |
EP3061492B1 (en) | 2002-03-11 | 2018-09-19 | Nitto Denko Corporation | Transdermal drug delivery patch system |
US8116860B2 (en) | 2002-03-11 | 2012-02-14 | Altea Therapeutics Corporation | Transdermal porator and patch system and method for using same |
US9918665B2 (en) | 2002-03-11 | 2018-03-20 | Nitto Denko Corporation | Transdermal porator and patch system and method for using same |
US20040048842A1 (en) * | 2002-09-10 | 2004-03-11 | Mcmillan Kathleen | Method of treating skin disorders |
EP2277470B1 (en) | 2003-03-27 | 2013-10-09 | The General Hospital Corporation | Apparatus for dermatological treatment and fractional skin resurfacing |
US8016811B2 (en) | 2003-10-24 | 2011-09-13 | Altea Therapeutics Corporation | Method for transdermal delivery of permeant substances |
US7282060B2 (en) | 2003-12-23 | 2007-10-16 | Reliant Technologies, Inc. | Method and apparatus for monitoring and controlling laser-induced tissue treatment |
US7184184B2 (en) * | 2003-12-31 | 2007-02-27 | Reliant Technologies, Inc. | High speed, high efficiency optical pattern generator using rotating optical elements |
US7196831B2 (en) * | 2003-12-31 | 2007-03-27 | Reliant Technologies, Inc. | Two-dimensional optical scan system using a counter-rotating disk scanner |
US7372606B2 (en) | 2003-12-31 | 2008-05-13 | Reliant Technologies, Inc. | Optical pattern generator using a single rotating component |
US7090670B2 (en) * | 2003-12-31 | 2006-08-15 | Reliant Technologies, Inc. | Multi-spot laser surgical apparatus and method |
US7413572B2 (en) | 2004-06-14 | 2008-08-19 | Reliant Technologies, Inc. | Adaptive control of optical pulses for laser medicine |
US7837675B2 (en) * | 2004-07-22 | 2010-11-23 | Shaser, Inc. | Method and device for skin treatment with replaceable photosensitive window |
US8277495B2 (en) | 2005-01-13 | 2012-10-02 | Candela Corporation | Method and apparatus for treating a diseased nail |
US20070173799A1 (en) * | 2005-09-01 | 2007-07-26 | Hsia James C | Treatment of fatty tissue adjacent an eye |
US9028469B2 (en) | 2005-09-28 | 2015-05-12 | Candela Corporation | Method of treating cellulite |
US20070083190A1 (en) * | 2005-10-11 | 2007-04-12 | Yacov Domankevitz | Compression device for a laser handpiece |
US7891362B2 (en) | 2005-12-23 | 2011-02-22 | Candela Corporation | Methods for treating pigmentary and vascular abnormalities in a dermal region |
US8246611B2 (en) | 2006-06-14 | 2012-08-21 | Candela Corporation | Treatment of skin by spatial modulation of thermal heating |
US20080161745A1 (en) * | 2006-09-08 | 2008-07-03 | Oliver Stumpp | Bleaching of contrast enhancing agent applied to skin for use with a dermatological treatment system |
US20080221649A1 (en) * | 2007-03-09 | 2008-09-11 | Agustina Echague | Method of sequentially treating tissue |
BR112013007496A2 (pt) | 2010-08-27 | 2019-09-24 | Sienna Labs Inc | composições e métodos para termo modulação específica |
US9572880B2 (en) | 2010-08-27 | 2017-02-21 | Sienna Biopharmaceuticals, Inc. | Ultrasound delivery of nanoparticles |
CA2840169A1 (en) * | 2011-06-22 | 2013-01-24 | Radiancy Inc. | Hair removal and re-growth suppression apparatus |
EP2906286B1 (en) | 2012-10-11 | 2017-06-14 | Nanocomposix, Inc. | Silver nanoplate compositions and methods |
US20180325594A1 (en) * | 2015-11-13 | 2018-11-15 | Sebacia, Inc. | Methods of treating skin conditions using plasmonic nanoparticles |
Family Cites Families (38)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3538919A (en) * | 1967-04-07 | 1970-11-10 | Gregory System Inc | Depilation by means of laser energy |
US3495962A (en) * | 1967-06-14 | 1970-02-17 | Exxon Research Engineering Co | Method of utilizing graphite-containing oil-in-water lubricants for glass molding |
GB1288805A (hu) * | 1968-10-02 | 1972-09-13 | ||
US3693623A (en) * | 1970-12-25 | 1972-09-26 | Gregory System Inc | Photocoagulation means and method for depilation |
US3769963A (en) * | 1972-03-31 | 1973-11-06 | L Goldman | Instrument for performing laser micro-surgery and diagnostic transillumination of living human tissue |
US3834391A (en) * | 1973-01-19 | 1974-09-10 | Block Carol Ltd | Method and apparatus for photoepilation |
US3794028A (en) * | 1973-02-27 | 1974-02-26 | A Griffin | Method for injecting chemicals into the papilla for depilation |
US3900034A (en) * | 1974-04-10 | 1975-08-19 | Us Energy | Photochemical stimulation of nerves |
CA1041610A (en) * | 1974-06-28 | 1978-10-31 | Carol Block | Method and apparatus for photoepilation |
US4317450A (en) * | 1979-05-29 | 1982-03-02 | Edward Chalmers | Method of epilation |
US4336809A (en) * | 1980-03-17 | 1982-06-29 | Burleigh Instruments, Inc. | Human and animal tissue photoradiation system and method |
US4434064A (en) * | 1981-05-04 | 1984-02-28 | Atlantic Richfield Company | Graphite dispersion |
US4388924A (en) * | 1981-05-21 | 1983-06-21 | Weissman Howard R | Method for laser depilation |
US4712543A (en) * | 1982-01-20 | 1987-12-15 | Baron Neville A | Process for recurving the cornea of an eye |
US4461294A (en) * | 1982-01-20 | 1984-07-24 | Baron Neville A | Apparatus and process for recurving the cornea of an eye |
DE3220962A1 (de) * | 1982-06-03 | 1983-12-15 | Silverio de Pasquale | Neue laser-anwendung |
GB2123287B (en) * | 1982-07-09 | 1986-03-05 | Anna Gunilla Sutton | Depilaton device |
AU573563B2 (en) * | 1982-12-28 | 1988-06-16 | Ya-Man Ltd. | System for automating beauty treatment |
US4608978A (en) * | 1983-09-26 | 1986-09-02 | Carol Block Limited | Method and apparatus for photoepiltion |
WO1985005021A1 (en) * | 1984-05-09 | 1985-11-21 | Patricia Broderick | Novel method for measuring biogenic chemicals using in vivo electrochemical means |
EP0202265B1 (en) * | 1984-10-25 | 1990-04-04 | Candela Laser Corporation | Long pulse tunable dye laser |
FR2590791A1 (fr) * | 1985-06-20 | 1987-06-05 | Lebouc Jacques | Procede d'epilation auto-controlee du systeme pileux par rayonnement approprie, plus autres domaines d'utilisation |
FR2595239A1 (fr) * | 1986-03-07 | 1987-09-11 | Fellus Victor | Appareil d'epilation |
JPS63249577A (ja) * | 1987-04-06 | 1988-10-17 | 浜理薬品工業株式会社 | 永久脱毛法、脱毛用製剤および器材 |
CA2012175A1 (en) * | 1989-03-31 | 1990-09-30 | Michael W. Berns | Photochemical treatment of blood vessels |
EP0491794A4 (en) * | 1989-09-12 | 1992-08-19 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Laser tissue welding with dye enhanced solders |
FR2657772A1 (fr) * | 1990-02-06 | 1991-08-09 | Technomed Int Sa | Utilisation d'un laser pulse ne produisant sensiblement pas de degagement thermique pour la fabrication d'un appareil pour la destruction d'un ciment osseux, endoscope et fibre optique pour sa mise en óoeuvre. |
JPH05505737A (ja) * | 1990-03-14 | 1993-08-26 | キャンデラ・コーポレーション | パルス照射を利用した色素沈着した損傷を治療する装置及び方法 |
US5059192A (en) * | 1990-04-24 | 1991-10-22 | Nardo Zaias | Method of hair depilation |
US5752949A (en) * | 1991-10-29 | 1998-05-19 | Thermolase Corporation | Hair removal method |
US5226907A (en) * | 1991-10-29 | 1993-07-13 | Tankovich Nikolai I | Hair removal device and method |
US5752948A (en) * | 1991-10-29 | 1998-05-19 | Thermolase Corporation | Hair removal method |
US5425728A (en) * | 1991-10-29 | 1995-06-20 | Tankovich; Nicolai I. | Hair removal device and method |
US5423803A (en) * | 1991-10-29 | 1995-06-13 | Thermotrex Corporation | Skin surface peeling process using laser |
WO1993021842A1 (en) * | 1992-04-30 | 1993-11-11 | Quadra Logic Technologies, Inc. | High-power light-emitting diodes for photodynamic therapy |
WO1993021992A1 (en) * | 1992-04-30 | 1993-11-11 | Institute Of Dental Surgery | Laser treatment |
US5421816A (en) * | 1992-10-14 | 1995-06-06 | Endodermic Medical Technologies Company | Ultrasonic transdermal drug delivery system |
US5358243A (en) * | 1993-09-28 | 1994-10-25 | Williams Electronics Games, Inc. | Ball trough for pinball games |
-
1994
- 1994-09-09 CA CA002131750A patent/CA2131750C/en not_active Expired - Fee Related
- 1994-12-05 CO CO94055281A patent/CO4340615A1/es unknown
-
1995
- 1995-01-02 HU HU9500004A patent/HUT76107A/hu unknown
- 1995-01-03 FI FI950035A patent/FI103321B1/fi active IP Right Grant
- 1995-01-03 AU AU10000/95A patent/AU687934B2/en not_active Ceased
- 1995-01-04 NO NO950031A patent/NO950031L/no unknown
- 1995-01-05 IL IL11225895A patent/IL112258A0/xx not_active IP Right Cessation
- 1995-01-06 ZA ZA9573A patent/ZA9573B/xx unknown
- 1995-01-12 PL PL95306758A patent/PL306758A1/xx unknown
- 1995-01-12 KR KR1019950000447A patent/KR960003751A/ko not_active Application Discontinuation
- 1995-02-03 CN CN95101663A patent/CN1118683A/zh active Pending
- 1995-07-26 BR BR9503449A patent/BR9503449A/pt not_active IP Right Cessation
-
1996
- 1996-08-01 US US08/695,200 patent/US5925035A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI103321B (fi) | 1999-06-15 |
KR960003751A (ko) | 1996-02-23 |
PL306758A1 (en) | 1996-02-05 |
BR9503449A (pt) | 1996-07-30 |
FI950035A0 (fi) | 1995-01-03 |
NO950031L (no) | 1996-01-29 |
AU1000095A (en) | 1996-02-08 |
IL112258A0 (en) | 1995-03-30 |
US5925035A (en) | 1999-07-20 |
NO950031D0 (no) | 1995-01-04 |
CA2131750C (en) | 2000-11-21 |
CN1118683A (zh) | 1996-03-20 |
HU9500004D0 (en) | 1995-03-28 |
CA2131750A1 (en) | 1996-01-27 |
FI103321B1 (fi) | 1999-06-15 |
AU687934B2 (en) | 1998-03-05 |
FI950035A (fi) | 1996-01-27 |
ZA9573B (en) | 1995-09-06 |
CO4340615A1 (es) | 1996-07-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
HUT76107A (en) | Improved hair removal method | |
US5752948A (en) | Hair removal method | |
US5752949A (en) | Hair removal method | |
US10543123B2 (en) | Devices and methods for generation of subsurface micro-disruptions for opthalmic surgery and opthalmic applications | |
US8523926B2 (en) | Devices and methods for generation of subsurface microdisruptions for biomedical applications | |
US7020528B2 (en) | Method for treating acne | |
US5817089A (en) | Skin treatment process using laser | |
Janda et al. | Comparison of thermal tissue effects induced by contact application of fiber guided laser systems | |
EP0860123B1 (en) | hair removal device | |
AU728499B2 (en) | Depilation method | |
US10588694B1 (en) | Devices and methods for generation of subsurface micro-disruptions for biomedical applications | |
Gangi et al. | New trends in interstitial laser photocoagulation of bones | |
Glossop et al. | The excimer laser in orthopaedics. | |
Bernal et al. | Performance of Er: YAG laser ablation of hard bone under different irrigation water cooling conditions | |
Fulton et al. | CO2 laser physics and tissue interactions in skin | |
Hofmann et al. | Laser induced shock wave lithotripsy—biologic effects of nanosecond pulses | |
Sarkar et al. | Plasma-mediated excimer laser ablation of bone: a potential microsurgical tool | |
Trelles et al. | Histological correlation in laser skin resurfacing | |
Werner | Ablation of hard biological tissue and osteotomy with pulsed CO2 lasers | |
Horch et al. | New aspects of lasers in oral and craniomaxillofacial surgery | |
Winkler | Laser–Tissue Interaction: Selecting a Laser for Surgery | |
Jaafar et al. | The surgical ablation on soft tissues using Ho: YAG laser with deviated beam fiber | |
Glossop et al. | Arthroscopic Laser Chondroplasty | |
Chu et al. | Laser-assisted hair transplantation: histologic comparison between holmium: YAG and CO2 lasers | |
Benthin et al. | Root canal preparation with Er: YSGG laser |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
DFD9 | Temporary protection cancelled due to non-payment of fee |