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Rotlichtkappe für Haarwachstum

Rotlichtkappe für Haarwachstum

Modell:COZING-C80
Wellenlänge: Rot, 678 nm
Benutzergruppe:Alter oder mittleres Alter
Funktion: Es kann Menschen mit allgemeinem Haarausfall behandeln.

Produkteinführung
Was sind die technischen Parameter der roten Laserkappe für Haarwachstum?

 

Artikel

Parameter

Laserdiode

80 Stück

Anzahl der Laserausgänge

678 nm±20 nm

Akkukapazität

5000 mAh /4,5Hz

Pro Laserleistung

5 mW ± 20 %

Standardbehandlungszeit

20 Minuten

Horizontaler Strahldivergenzwinkel

Min: 5 Grad, typisch: 9 Grad, Max.: 12 Grad

Vertikaler Strahldivergenzwinkel

Min: 30 Grad, Typisch: 36 Grad, Max.: 42 Grad

Stromverbrauch des Geräts

<1 W

Umgebungstemperatur

5-40 Grad

Relative Luftfeuchtigkeit

<80%

Luftdruck

86kpa-106kpa

 

Welche Vorteile bietet eine rote Laserkappe für das Haarwachstum?

 

1. Hohe Energie, kann die Ölsekretion regulieren, die Durchblutung und den Stoffwechsel der Haarfollikel steigern und verbessern und das Haarwachstum fördern
2. Starke Penetration, Ölkontrolle und erhöhte Durchblutung der Kopfhaut. Es wirkt sich positiv auf das Haarwachstum aus und kann tief in die Haarfollikel eindringen.
3. Unterstützt 15/30/45 Minuten Zeiteinstellung, keine UV-Strahlen.
4. Schönes Aussehen, geringe Größe, leicht zu tragen, Lampenkopf und Lampenteil sind abnehmbar.
6. Nicht magnetisch, einstellbare Helligkeit, stufenloses Dimmen, mehrere Dimmmodi

red laser cap for hair growth

 

Wie funktioniert die rote Laserkappe für Haarwachstum?

 

Auf der grundlegendsten Ebene verwendet LLLT eine Lichtquelle, um Photonen (Quantenteilchen elektromagnetischer Strahlung) auf die Haut zu übertragen und so den gewünschten Effekt zu erzielen. Eine Lichtquelle wie eine LED in der Laserkappe überträgt Photonen, die in die Haut eindringen und das Haarwachstum stimulieren. Diese Lichtquellen können kohärent sein, wie Laser, die Photonen mit einer einzigen Frequenz und Spektralwellenlänge aussenden, oder inkohärent, wie LEDs, die Photonen in einem ausreichend engen, aber nicht einheitlichen Spektralbereich aussenden. Bei medizinischen Geräten zur Lichterzeugung kann dieser Unterschied wichtig sein: Nicht alle Lichtquellen und Wellenlängen dringen gleichermaßen in die Haut ein, und der Kostenunterschied zwischen Laserdioden und LEDs kann erheblich sein.

 

Sichtbares Licht (alle Farben des Regenbogens) ist nur eine der vielen Arten elektromagnetischer Strahlung, denen wir täglich ausgesetzt sind, stellt jedoch nur einen äußerst schmalen Bereich des gesamten elektromagnetischen Spektrums dar. Radiowellen sind eine häufige Art elektromagnetischer Strahlung, und wenn Sie in Ihrem Auto Radio hören, entsprechen die Zahlen im Namen des gerade gespielten Senders der Frequenz des Signals.

 

Nun, da wir Sie damit vertraut gemacht haben, wie lassen sich diese Merkmale auf physikalische Therapie und Therapie anwenden? Die Lasertherapie mit niedriger Intensität (auch oft Photobiomodulation genannt, da nicht alle Behandlungen Laserdioden verwenden) wurde in den 1960er Jahren zufällig vom ungarischen Arzt Endre Mester entdeckt. Meister versuchte, Krebstumore mit Lasern durch Ablation zu behandeln oder sie mit der Energie eines Laserstrahls zu verdampfen, indem er den Strahl des Rubinlasers auf die rasierten Rücken von Mäusen richtete. Meister bemerkte, dass Haare genau auf den vom Laserstrahl getroffenen Hautstellen zu wachsen begannen und dass eine Erhöhung der Laserintensität das beobachtete Haarwachstum nicht verstärkte. Nachfolgende Experimente zeigten, dass Laser mit niedriger Intensität die Wundheilung zu stimulieren schienen, und die nicht-ablative Lasertherapie mit niedriger Intensität war geboren.

 

Es ist nicht ganz klar, warum LLLT auf diese Weise funktioniert. Wenn man sich die gängigen Arten elektromagnetischer Strahlung noch einmal ansieht, sind zwei weitere Schlüsselbegriffe zu berücksichtigen: Absorption und Penetration.

Absorption: Die Fähigkeit eines Mediums (wie etwa Hautgewebe), elektromagnetische Strahlung zu absorbieren und Photonenenergie in eine andere Form (wie etwa thermische oder chemische Energie) umzuwandeln.

 

Penetration: Die Fähigkeit elektromagnetischer Strahlung, die Oberfläche eines Mediums zu durchdringen. Wird normalerweise im Zusammenhang mit der Eindringtiefe erwähnt, also der Tiefe, bis zu der Strahlung eine Oberfläche durchdringen kann, bevor ihr Feld auf 1/e seines ursprünglichen Wertes oder etwa 37 % abfällt.

 

Wenn Sie schon einmal eine Röntgenaufnahme hatten, wissen Sie, dass dies ein Beispiel für eine Art elektromagnetischer Strahlung ist, die leicht Haut und Weichgewebe durchdringen kann, nicht jedoch Gewebe wie Knochen oder dichte Materialien wie Blei.

 

UV-Strahlen sind eine weitere Strahlungsart, die lebendes Gewebe durchdringen kann (wenn auch nicht so leicht wie Röntgenstrahlen) und Sonnenbrand sowie kumulative Hautschäden verursachen kann, die zu Hautkrebs führen können.

 

Sichtbares Licht (das Licht, das wir sehen können) hat Wellenlängen zwischen 400-700 Nanometern. Rotes Licht liegt näher bei 700 nm und Infrarot liegt jenseits dieser Wellenlänge, während violettes Licht näher bei 400 nm und Ultraviolett jenseits dieser Wellenlänge liegt. Wenn Sie schon einmal Ihren eigenen Schatten gesehen haben, wissen Sie, dass sichtbares Licht den Körper nicht vollständig durchdringen kann, aber das bedeutet nicht, dass Licht die Oberfläche unserer Haut überhaupt nicht durchdringen kann. Im Nahinfrarotbereich des Spektrums, 650-1000 nm, kann Licht bis zu 5 mm tief in die Haut eindringen, tief genug, um Haarfollikel und die damit verbundenen Strukturen um sie herum zu erreichen.

 

Man geht davon aus, dass schwaches Licht im Nahinfrarotspektrum die Haut in der erforderlichen Tiefe durchdringt, um mit der Struktur der mitochondrialen Chromophore und Photorezeptoren zu interagieren. Ein Beispiel ist die Cytochrom-C-Oxidase (CCO), ein wichtiges Enzym, das einen der letzten Schritte bei der Erzeugung von Zellenergie in Form von ATP darstellt. Nahinfrarotstrahlung blockiert vermutlich die Bindung des chemischen Stickstoffmonoxids (NO), das normalerweise mit CCO interagiert, um die ATP-Produktion zu hemmen. Andere Chemikalien, die als reaktive Sauerstoffspezies (ROS) bezeichnet werden, sind Nebenprodukte der ATP-Produktion, die als Signalmoleküle für andere Teile der Zelle dienen, und es wird spekuliert, dass LLLT möglicherweise die Expression von Genen beeinflussen kann, die an Zellwachstum und -vermehrung beteiligt sind. Durch die Modifizierung dieses Mechanismus kann dies in größerem Maßstab in Ihrer Organisation erreicht werden.

 

C80 71

 

Was sind die Indikationen für eine rote Laserkappe zur Haarwuchsförderung?

 

  • Androgenetische Alopezie
  • Erblich bedingter Haarausfall
  • Haarausfall nach der Geburt
  • Endokrine Alopezie
  • Männliche und weibliche Patienten mit Haarausfall nach Haartransplantation und anderen Arten von Haarausfall
C80 24

 

Warenpräsentation:

 

C80 3

 

FAQ

 

F1: Wie lange sollte man rotes Licht gegen Haarausfall anwenden?

A1: Sie sollten die Rotlichttherapie zwischen 4 und 12 Mal anwenden, um erste Auswirkungen auf das Haarwachstum zu sehen. Konsistenz ist der Schlüssel; 20 Minuten einmal täglich über 12 Wochen sollten Ihnen gute sichtbare Ergebnisse bringen.

F2: Kann man die Rotlichttherapie übertreiben?

A2: Obwohl die Rotlichttherapie zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten kann – von der Reduzierung von Falten und der Linderung von Gelenkschmerzen bis hin zur Verbesserung der Schlafqualität – ist es wichtig, es nicht zu übertreiben. Abhängig von Ihren individuellen Bedürfnissen benötigen Sie möglicherweise längere oder kürzere Behandlungen als andere.

F3: Lässt die Lichttherapie das Haarwachstum nachwachsen?

A3: Studien haben gezeigt, dass LLLT das Haarwachstum sowohl bei Männern als auch bei Frauen stimuliert. Studien mit den größten randomisierten kontrollierten Versuchen zeigten sowohl bei Männern als auch bei Frauen ein statistisch signifikantes Haarwachstum anhand der Terminalhaaranzahl.

 

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