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Resumo sobre laser: definição e princípio (emissão estimulada), espectro eletromagnético, propriedades da luz laser — monocromaticidade, coerência e colimação — aplicações (pesquisa, comércio, leitores de CD/DVD, holografia, indústria, medicina) e tipos de meios ativos (gasoso, líquido, sólido).

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<p>LASER, LEDS E LIP</p><p>Professora: Denise Macharete</p><p>Definição de Laser</p><p>A palavra laser vem do inglês, Light Amplification</p><p>by Stimulated Emission of Radiation, que traduzindo para o</p><p>português significa, Amplificação da Luz por Emissão Estimulada</p><p>de Radiação.[Tem como função irradiar células e ativar alguns</p><p>componentes, resultando em reações bioquímicas que podem</p><p>alterar completamente o metabolismo celular.</p><p>2</p><p>Disciplina: Bases físicas de</p><p>eletrotermofototerapia</p><p>https://pt.wikipedia.org/wiki/Laser</p><p>LASETRAPIA</p><p>O laser é uma excepcional fonte de radiação, capaz de</p><p>produzir, em bandas espectrais extremamente finas,</p><p>campos eletromagnéticos intensos e coerentes que se</p><p>estendem do infravermelho ao ultravioleta.</p><p>Radiação electromagnética</p><p>• O espectro eletromagnético engloba vários fenômenos conhecidos,</p><p>como as ondas de televisão e rádio, do outro lado do espectro o</p><p>ultravioleta e os raios x, porém nossos olhos possuem a</p><p>sensibilidade apenas para uma faixa muito estreita do espectro,</p><p>formando então a luz visível, desde o violeta até o vermelho.</p><p>• Em termos práticos, chamamos laser a certos dispositivos que</p><p>geram radiação electromagnética (REM) com características</p><p>próprias.</p><p>• Cada cor visível ou a cada emissão do espectro está</p><p>associado uma frequência ou um comprimento de onda.</p><p>• Dessa forma o que diferencia o azul do vermelho são as</p><p>suas frequências.</p><p>• A radiação luminosa pode ser definida como a</p><p>transmissão de energia de um ponto a outro do espaço,</p><p>independente do meio em que está se propagando.</p><p>• Lasers são fontes de radiação eletromagnética ou luz</p><p>possuindo, no entanto, algumas características especiais</p><p>que as diferem de outras fontes de luz como o farol de</p><p>um carro ou uma lâmpada incandescente.</p><p>• A emissão de luz laser possui as características gerais de</p><p>toda luz: pode ser refletida, refratada e absorvida ao</p><p>interagir com a matéria. As propriedades que tornam a</p><p>luz laser diferente das fontes de luz incandescente e</p><p>fluorescente são a monocromaticidade, coerência e a</p><p>colimação.</p><p>LASER</p><p> O fenômeno de promover fótons, com cores iguais e</p><p>todos com o mesmo comprimento de onda, caracteriza</p><p>a monocromaticidade da luz laser.</p><p> Monocromaticidade ocorre porque a luz emitida possui</p><p>um único comprimento de onda que oscila na mesma</p><p>frequência;</p><p> A monocromaticidade do laser é importante devido à</p><p>absorção seletiva do tecido humano.</p><p>Laser</p><p>10</p><p>• É uma emissão de luz coerente, monocromática, com grande</p><p>concentração de energia, capaz de provocar alterações físicas e</p><p>biológicas;</p><p>• Apresenta uma única cor, diferente da luz branca que é</p><p>formada pela composição de várias cores, onde cada cor</p><p>corresponde a uma frequência determinada.</p><p>LASER</p><p> Outras fontes geradoras de luz são compostas por uma grande</p><p>variedade de comprimentos de onda, o que resulta na</p><p>visualização da cor branca (BAXTER, 1994).</p><p>LASER</p><p> A luz Laser possui a propriedade de unidirecionalidade,</p><p>ou seja, o feixe de luz ou fótons produzidos pelo</p><p>equipamento laser são todos paralelos, demonstrando</p><p>que o feixe de fótons é colimado. A luz colimada</p><p>permite concentrar o feixe de luz em um ponto focal,</p><p>mantendo a potência óptica ao longo de distâncias</p><p>consideráveis e uma maior concentração de energia ou</p><p>brilho.</p><p>Laser</p><p>13</p><p>• Colimação - Na luz de um laser, os raios de luz ou fótons</p><p>produzidos pelo aparelho de laser são, para todas as finalidades</p><p>práticas, paralelos, praticamente inexistindo qualquer</p><p>divergência da radiação emitida, ao longo da distância</p><p>percorrida;</p><p>LASER</p><p>• Coerência - A propriedade de coerência denota várias coisas</p><p>Todos os fótons de luz emitidos pela radiação laser têm o</p><p>mesmo comprimento de onda. E as depressões e picos das</p><p>ondas de luz emitida “encaixam-se” perfeitamente no tempo</p><p>(coerência temporal), diz-se que tem a mesma fase. E as ondas</p><p>viajam na mesma direção (coerência espacial).</p><p>LASER</p><p> A coerência refere-se à organização perfeita no que diz</p><p>respeito ao deslocamento ordenado de suas ondas que</p><p>oscilam uniformemente.</p><p> A coerência temporal refere a todas as ondas que</p><p>apresentam a mesma frequência, comprimento de onda</p><p>e velocidade de propagação.</p><p>LASER</p><p>laser</p><p>Coerência</p><p>temporal</p><p>COERÊNCIA</p><p>ESPACIAL</p><p>Utilização do laser</p><p>O laser é usado vulgarmente na:</p><p>• 1) pesquisa científica</p><p>• 2) comércio: leitores</p><p>• de códigos de barras, comunicação por fibra óptica;</p><p>• 3) leitores de CD e DVD, impressoras;</p><p>• 4) holografia: técnica que permite</p><p>• apresentar imagens fotográficas a três dimensões;</p><p>• 6) indústria: para cortar, furar,</p><p>• 7) medicina</p><p>Lasers médicos</p><p>• Habitualmente os lasers médicos são denominados pelo</p><p>nome do meio ativo. Em relação ao estado físico o meio</p><p>laser pode ser:</p><p>1) gasoso;</p><p>2) líquido;</p><p>3) sólido;</p><p>• Os lasers gasosos são os mais comuns e os mais antigos.</p><p>São constituídos por uma mistura de gases. Exemplos de</p><p>lasers gasosos são: CO2, árgon, vapor de cobre, hélio-</p><p>néon (HeNe).</p><p>Modo de emissão da luz laser</p><p>• Quanto ao modo de emissão temporal da luz, os lasers</p><p>podem ser:</p><p>1) Contínuos: emitem radiação de forma contínua com</p><p>mais de 1 segundo de duração: ex: CO2,</p><p>2) Pulsados emitem radiação em pulsos regulares.</p><p>Interação luz laser com os tecidos</p><p>Quando a radiação é absorvida pelo tecido biológico, o</p><p>efeito provocado pode ser:</p><p>1) Efeito fototérmico- a alta energia laser absorvida</p><p>pelos tecidos pode gerar calor que causa a destruição</p><p>do tecido: Ex: laser CO2.</p><p>2) Fotoablação- ruptura direta das ligações moleculares</p><p>por fotões ultravioleta de alta energia</p><p>3) Efeito fotoquímico: terapêutica fotodinâmica (PDT) o</p><p>fotoquimioterapia. Baseia-se na administração de uma</p><p>substância fotossensibilizante, que é captada</p><p>seletivamente por células tumorais (ou outras) e que,</p><p>sob a ação de uma fonte de luz de determinadas</p><p>características, origina produtos tóxicos que lesam as</p><p>células neoplásicas, induzindo a sua morte.</p><p>Bases físicas da radiação laser</p><p>25</p><p>Ao incidirmos o raio laser sobre uma área do corpo</p><p>humano, pode apresentar quatro processos físicos</p><p>conhecidos por fenômenos ópticos que são:</p><p>Bases físicas da radiação laser</p><p>- Absorção: as moléculas, partículas, fibras organelas celulares</p><p>absorvem a energia da radiação laser que provoca um processo</p><p>bioquímico e bioelétrico, dissipando esta energia em forma de</p><p>calor.</p><p>• A luz é absorvida por componentes fotor receptivos do tecido alvo,</p><p>denominados cromóforos (cromo = cor / phoro= portador), que convertem a</p><p>energia luminosa em calor através da absorção (Hallidayetal, 2006).</p><p>• -Os cromóforos são (Goldman, 1998; Ross, 2006; Goldberg aetal, 2006):</p><p>• Melanina: capta radiação (maior 300nm e menor 1200nm): luz verde (532nm) e</p><p>radiação IV (800 a 1200nm).</p><p>• Hemoglobina: capta radiação (420nm a 600nm)lEx: luz azul (450nm), luz verde</p><p>(520 a 540nm) e luz amarela (570 a 580nm).</p><p>• Colágeno: capta luz visível (380 a 780nm) e radiação IV (800 a 1200nm).</p><p>• Água: capta radiação IV (acima de 1200nm).</p><p>• Citocromos ( presentes na membrana mitocondrial) entre 700 e 900nm</p><p>26</p><p>Bases físicas da radiação laser</p><p>- Transmissão: o raio incidente transpõe</p><p>as diferentes camadas da pele. Percurso da</p><p>radiação.</p><p>-Reflexão: ocorre na superfície de cada interface de tecido.</p><p>Diferentes ângulos de reflexão são observados devido à</p><p>diferença do seu índice de refração.</p><p>-Refração: ocorre quando a velocidade de propagação entre dois</p><p>tecidos ou materiais, são diferentes.</p><p>27</p><p>• Podemos concluir se utilizarmos a radiação laser sempre</p><p>numa incidência de 90°, e com parte do corpo a ser</p><p>tratada livre de barreiras como suor, cremes, pelos em</p><p>excesso, melhoraremos a quantidade de energia que será</p><p>transmitida aos tecidos e diminuiremos a quantidade de</p><p>energia que será refletida.</p><p>28</p><p>Efeitos fisiológicos</p><p>• As modificações ou efeitos que surgem na própria</p><p>partícula</p><p>absorvente na região circundante, são efeitos primários:</p><p>bioquímicos, bioelétricos e bioenergéticos.</p><p>• O laser de baixa potência não produz efeito térmico.</p><p>• Dividimos os efeitos em: primário, secundário e</p><p>terapêuticos.</p><p>29</p><p>1- Efeitos primários ou diretos:</p><p>a) Efeito bioquímicos: basicamente a energia absorvida da</p><p>radiação laser pode provocar dois destes efeitos:</p><p>- Liberação de substâncias: Ocorre em função da incorporação à</p><p>radiação laser, de histamina, serotonina e bradicinina.</p><p>- Modificações das reações enzimáticas: tanto no sentido de</p><p>excitação quanto no de inibição.</p><p>30</p><p>• O laser também exerce um estímulo na produção de ATP no interior das</p><p>células provocando a aceleração da mitose, fato que ocorre quando há</p><p>um aumento proporcional da ATP nas células.</p><p>• O efeito bioquímico, em alguns casos, interfere na produção das</p><p>prostaglandinas, que é um mecanismo similar à inibição produzida por</p><p>outros anti-inflamatórios.</p><p>• Também ocorre um estímulo na produção de glicina e prolina que</p><p>participam na formação de colágeno.</p><p>31</p><p>32</p><p>• Ação fibrinolítica = aumento da lise da fibrina,</p><p>característica especifica da ação do laser e que</p><p>determina importantes vantagens nos efeitos</p><p>terapêuticos.</p><p>b) Efeito bioelétrico: a radiação laser através da estimulação de ATP</p><p>potencializa a ação da “ bomba de Na/k, já para seu funcionamento ela</p><p>consome energia advinda do ATP.</p><p>A eficiência da bomba se vê melhorada a partir de um maior</p><p>disponibilidade de ATP.</p><p>Com isso, a diferença de potencial elétrico que existe entre o interior e o</p><p>exterior da célula é mantida com maior eficácia. Então se resume na</p><p>manutenção do potencial da membrana.</p><p>33</p><p>• C) Efeito bioenergético: a justificativa da ação do laser</p><p>sobre o tecidos biológicos tem sido, dirigida para o estudo</p><p>das células ou substâncias que respondem a essa forma</p><p>de radiação.</p><p>34</p><p>2- Efeitos secundários e indiretos:</p><p>Os efeitos primários, provocados diretamente pela absorção</p><p>da radiação laser provocam dois grandes efeitos indiretos.</p><p>Estes, dão origem a outros efeitos fisiológicos, que podem ser</p><p>qualificados como: locais, regionais ou gerais</p><p>35</p><p>Efeitos secundários e indiretos :</p><p>a) Estímulo à microcirculação: este efeito é proporcionado</p><p>pela ação da radiação sobre os “esfincteres pré</p><p>capilares”,válvulas que existem na entrada da rede capilar ao</p><p>final da rede de arteríolas.</p><p>36</p><p>37</p><p>• Os esfincteres trabalham alternadamente, abrindo ou</p><p>fechando a passagem para rede capilar distribuindo o</p><p>fluxo sanguíneo e consequente alternância das regiões a</p><p>serem irrigadas.</p><p>• Provavelmente em decorrência da ação da histamina</p><p>liberada pela radiação laser ocorre paralisação deste</p><p>esfíncter pré capilar e , como consequência, o fluxo</p><p>sanguíneo se vê aumentado.</p><p>• b) Estímulo ao trofismo celular: com aumento da</p><p>produção de ATP, a velocidade mitótica é aumentada o que</p><p>proporciona em escala tecidual, aumento na velocidade de</p><p>cicatrização e também melhora do trofismo dos tecidos.</p><p>• A escala tecidual é orgânica e nos leva a concluir que o</p><p>laser aumenta os processos de reparação.</p><p>• Isto devido ao estimulo da capacidade de</p><p>cicatrização do tecido conjuntivo assim como</p><p>a angiogênese.</p><p>38</p><p>3- Efeitos Terapêuticos</p><p>A radiação laser de baixa potência proporciona os seguintes efeitos</p><p>terapêuticos:</p><p>a3) Anti-inflamatório: na lesão tecidual, são liberadas substâncias como</p><p>histamina e a bradicinina, que são potencializadas pelas prostaglandinas</p><p>e por outras. Justifica-se o efeito a partir dos seguintes pontos:</p><p>- Interfere na síntese de prostaglandinas; sua inibição determina uma</p><p>sensível redução nas alterações proporcionadas pela inflamação.</p><p>39</p><p>• B3)Analgésico: em resposta a uma lesão celular,</p><p>• nosso organismo possui um sistema de alarme</p><p>• que é a DOR.</p><p>• Justifica-se esse efeito:</p><p>- Em nível local, reduzindo a inflamação, provocando a reabsorção</p><p>de exsudatos e favorecendo a eliminação de substâncias</p><p>alógenas.</p><p>• Devido ao estímulo à microcirculação, a radiação laser de baixa</p><p>potência contribui para a eliminação dessas substâncias.</p><p>40</p><p>- Interferindo na mensagem elétrica durante a transmissão</p><p>do estímulo da dor, mantendo o gradiente iônico, ou seja,</p><p>mantendo o potencial de membrana e evitando que a</p><p>mesma despolarize.</p><p>• Esta ação, como consequência, proporcionará</p><p>• uma menor sensação dolorosa.</p><p>- Estimulando a liberação de B-endorfina.</p><p>- Evitando a redução do limiar de excitabilidade dos</p><p>• receptores dolorosos. Um dos efeitos bioquímicos e a</p><p>redução de prostaglandinas.</p><p>• Com isso,decresce a potencialização da bradicinina e, por</p><p>consequência, o limiar de excitabilidade dos receptores</p><p>dolorosos têm sua manutenção favorecida.</p><p>41</p><p>42</p><p>• C3) Anti-edematoso: um dos resultados da</p><p>• Instalação do processo inflamatório é o surgimento</p><p>• do edema.</p><p>• A ação do laser pode ser justificada:</p><p>Estimulo à microcirculação: proporciona melhores condições</p><p>para resolução da congestão causada pelo extravasamento</p><p>de plasma que forma o edema.</p><p>• -Ação fibrinolítica: proporciona resolução efetiva</p><p>• do isolamento que ocorre pela coagulação do plasma, que</p><p>determina o edema de cacifo não depressivo.</p><p>• D3) Cicatrizante: Explica-se por:</p><p>Incremento na produção de ATP, que</p><p>proporciona um aumento da velocidade</p><p>mitótica da células.</p><p>• Estímulo à microcirculação, que aumenta</p><p>o aporte de elementos nutricionais</p><p>associada ao aumento da velocidade</p><p>mitótica, facilitando a multiplicação</p><p>das células.</p><p>43</p><p>Efeito terapêutico</p><p>• O efeito terapêutico do laser varia em função de:</p><p>1) comprimento de onda;</p><p>2) duração do impulso,</p><p>3) tamanho, tipo e profundidade do alvo;</p><p>4) interação entre a luz emitida pelo laser e o alvo</p><p>determinado.</p><p>• Os principais alvos do laser médico são:</p><p>1. pigmento natural,</p><p>2. pigmento externo;</p><p>3. água intracelular;</p><p>4. aminoácidos e ácidos nucleicos.</p><p>Aos pigmentos naturais e externos chamam-se</p><p>cromóforos.</p><p>• O cromóforo é um grupo de átomos que dá cor a uma</p><p>substância e absorve luz com um comprimento de onda</p><p>específico no espectro do visível.</p><p>• Os cromóforos da pele são a oxihemoglobina e</p><p>desoxihemoglobina, melanina, carotenos, água e</p><p>proteínas</p><p>• As proteínas e a água não são absorvidas no espectro do</p><p>visível e teoricamente não deviam chamar-se</p><p>cromóforos mas na prática são moléculas orgânicas que</p><p>absorvem REM.</p><p>Fototermólise seletiva</p><p>• A fototermólise seletiva postula que um cromóforo</p><p>pode ser atingido seletivamente se o comprimento de</p><p>onda da emissão laser for o mesmo do cromóforo do</p><p>tecido.</p><p>• O comprimento de onda determina não só a absorção</p><p>por determinado cromóforo mas também a</p><p>profundidade de penetração da luz.</p><p>• A oxihemoglobina absorção entre os 490 nm e os 595</p><p>nm que corresponde ao verde e ao amarelo.</p><p>Laser em dermatologia</p><p>• Em dermatologia podemos classificar os lasers não só de</p><p>acordo com o meio laser e o comprimento de onda, mas</p><p>também de acordo com as funcionalidades a que se</p><p>destinam e a aplicação clínica dos mesmos.</p><p>1. Lasers de corte e de vaporização- Laser CO2</p><p>2. Lasers vasculares;</p><p>3. Lasers pigmentares;</p><p>4. Lasers epilatórios;</p><p>5. Lasers de rejuvenescimento não ablativo. Os lasers</p><p>ablativos vaporizam e destroem por fototermólise a</p><p>epiderme e a derme superficial.</p><p>• O alvo destes lasers é a água das camadas superficiais da</p><p>pele (água intracelular da epiderme e água extracelular</p><p>da derme).</p><p>• Atuam não só a este nível mas também a um nível</p><p>cutâneo mais profundo pois a lesão térmica variável</p><p>resultante da sua utilização induz a retração e</p><p>remodelação do colágeno e neoformação de fibras de</p><p>colágeno e elásticas</p><p>• São utilizados no laser abrasão da dermatoheliose da face,</p><p>cicatrizes de acne, rinofima, rejuvenescimento facial (rugas</p><p>perilabiais e palpebrais pouco profundas, blefaroplastia,</p><p>flacidez, etc). Este sistema de tratamento destrói de forma</p><p>programada e sucessiva as várias camadas de pele desde a</p><p>epiderme até à derme.</p><p>Lasers pigmentares</p><p>• Destinam-se ao tratamento de manchas pigmentadas por</p><p>lasers que emitem num comprimento de onda específico</p><p>absorvido pela melanina ou pelo pigmento externo.</p><p>• Cromóforos da pele: manchas melânicas (ex:lentigos</p><p>solares, etc)</p><p>• Pigmento externo: tatuagens, cosméticas, traumáticas:</p><p>Lasers epilatórios</p><p>• Destinam-se à epilação. O alvo é o pigmento melânico</p><p>presente nos bulbos pilosos.</p><p>• O objetivo é a destruição do bulbo que leva a epilação</p><p>permanente. Apenas se destroem os bulbos que se</p><p>encontram em fase anagénica.</p><p>• Na fase catagénica e telogénica o pêlo desprende-se</p><p>progressivamente do bulbo. Por esse motivo o</p><p>cromóforo melanina não pode servir de condutor</p><p>seletivo até às células alvo atrofiadas.</p><p>Classificação do laser</p><p>• Laser de Alta Potência – Térmico</p><p>• Laser de Média Potência- Depilação</p><p>• Laser de baixa Potência- Fotobioestilumação.</p><p>Luz intensa pulsada</p><p>• A luz intensa pulsada (IPL) que não é um laser mas rege-</p><p>se pelos mesmos princípios.</p><p>• Os sistemas de IPL são fontes pulsadas de alta</p><p>intensidade que emitem luz policromática e incoerente</p><p>num espectro largo de comprimentos de onda que vai</p><p>dos 515 aos 1.200 nm.</p><p>• À semelhança do laser, o mecanismo de ação é a</p><p>fototermólise seletiva mas ao contrário deste, os Δ e a</p><p>duração de pulso podem ser selecionados com a ajuda</p><p>de filtros</p><p>• A multiplicidade de comprimento de onda faz com</p><p>que esses sistemas sejam bastantes versáteis,</p><p>possuindo diversas aplicações como: depilação,</p><p>remoção de lesões pigmentares, rejuvenescimento</p><p>não ablativo e lesões vasculares.</p><p>Laser de Baixa Potência</p><p>• O laser de baixa potência representa uma nova</p><p>categoria que atua por meio da fotomodulação, isto</p><p>é, fontes de luz modificam a atividade celular, mas</p><p>não por meio do efeito térmico.</p><p>• A LBP atua por meio não térmico, a partir da absorção</p><p>da luz por citocromos presentes na membrana das</p><p>mitocôndrias. Desta forma ocorre uma aumento de ATP</p><p>intracelular.</p><p>• Assim, a bateria celular fica mais carregada, promovendo</p><p>maior energia para as atividades celulares.</p><p>• No caso dos fibroblastos o aumento de ATP permite</p><p>maior síntese de colágeno.</p><p>• Clinicamente, pacientes trabalhados com LBP têm</p><p>observado redução de rugas e linhas finas, melhora</p><p>na textura geral da pele e aumento da firmeza e</p><p>elasticidade.</p><p>Laser terapêutico Vermelho ( 660nm)</p><p>• Síntese de colágeno;</p><p>• Ação analgésica e antiinflamatória;</p><p>• Efeito bactericida e fungicida em infecções cutâneas;</p><p>• Estímulo à cicatrização de tecidos moles;</p><p>• Tratamento de alopecia androgênica e areata;</p><p>• Combate aos radicais livres</p><p>Laser Terapêutico Infravermelho</p><p>• Drenagem Linfática ( aplicação da rede ganglionar);</p><p>• Síntese de colágeno;</p><p>• Ação analgésica e antiinflamatória;</p><p>• Aumento da absorção de metabólitos;</p><p>• Correção do Botox;</p><p>• Bioestimulação na cicatrização de tecidos profundos</p><p>LEDS</p><p> Os LEDs são utilizados em substituição às lâmpadas de</p><p>sinalização ou lâmpadas piloto nos painéis de aparelhos</p><p>e instrumentos variados. Os LEDs têm grandes</p><p>vantagens sobre as lâmpadas incandescentes</p><p>convencionais. Eles não possuem filamento que</p><p>queimam facilmente, proporcionando um tempo de</p><p>vida útil de 100.000 ou mais horas, são atérmicos e</p><p>possuem menor consumo energético.</p><p>LEDS</p><p>• Diodos emissores de luz (LED) têm sido amplamente</p><p>utilizados para o tratamento da acne e</p><p>rejuvenescimento da pele nos últimos anos</p><p>LASER X LED</p><p> O laser e o LED são fontes de luz levemente diferentes.</p><p>O laser é uma fonte de radiação coerente, enquanto o</p><p>LED uma fonte de radiação incoerente, ou seja, o laser</p><p>tem uma única cor, um comprimento de onda. O LED</p><p>emite luz numa faixa de comprimento de onda. O LED é</p><p>economicamente conveniente, é mais barato e mais</p><p>flexível.</p><p>LED</p><p> O LED é quase um laser, diferenciando-se na formação</p><p>da luz, pois, o diodo de um laser proporciona feixes de</p><p>luz coerente e colimado. Por outro lado, no LEDT (LED</p><p>Terapêutico) não existe a coerência e colimação, mas</p><p>produz uma banda de espectro eletromagnético</p><p>próxima do laser.</p><p>UTILIZAÇÃO DO LED</p><p> A fotobioestimulação é uma terapia com luz que faz processos</p><p>bioquímicos que não queimam nem causam dano à pele, ou</p><p>seja, não causam dano térmico, mas podem alterar a</p><p>atividade celular, em um processo conhecido como</p><p>modulação. Na fotobioestimulação são usados feixes de luz</p><p>emitidos por diodos, os LEDs (Light Emitting Diodes), que tem</p><p>o poder de tanto estimular como de inibir determinadas</p><p>atividades celulares.Outras terapias à base de luz, já</p><p>conhecidas, são os lasers e o Luz Intensa Pulsada.</p><p> Desde a introdução da fotoestimulação na medicina, a</p><p>efetividade de uma variedade de fonte luz tem sido</p><p>avaliada. Na última década, alguns pesquisadores</p><p>demonstram a aplicabilidade do LED terapêutico em</p><p>estudos experimentais e clínicos, ainda que poucos,</p><p>demonstrando a eficiência fotobiomoduladora celular</p><p>semelhante ao LASER DE BAIXA POTÊNCIA.</p><p>UTILIZAÇÃO DO LED</p><p> Diante das evidências demonstradas pela NASA na</p><p>aplicação do LED, a Food and Drug Administration</p><p>(FDA) aprovou testes clínicos da aplicação de LEDs na</p><p>cicatrização de feridas em humanos, devido ao</p><p>insignificante risco de lesões na pele.</p><p>MECANISMO DE AÇÃO</p><p> O mecanismo primário do Led é a ativação dos</p><p>processos de transferência de energia das</p><p>mitocôndrias, que é a fonte de energia para a atividade</p><p>celular.</p><p> As moléculas dos citocromos parecem ser responsáveis</p><p>pela absorção da luz pelas mitocôndrias.</p><p>MECANISMO DE AÇÃO</p><p> Acredita-se que a absorção da luz emitida pelos</p><p>LED provoca alterações moleculares formando um</p><p>aumento de ATP celular.</p><p> Isso carrega a “ bateria celular” e fornece mais</p><p>energia para a atividade das células.</p><p>MECANISMO DE AÇÃO</p><p>• A disponibilidade de ATP nas mitocôndrias pode</p><p>influenciar o crescimento e reprodução das células</p><p>e que a falta de ATP nessas organelas está</p><p>associado ao estresse oxidativo.</p><p>MECANISMO DE AÇÃO</p><p>• Estudos realizados mostraram a produção rápida de</p><p>ATP dentro das mitocôndrias dos fibroblastos em</p><p>culturas expostas à luz amarela de LED</p><p> A terapia com a luz azul ativa as porfirinas,</p><p>principalmente protoporfirina e coproporfinina,</p><p>substâncias fotossensíveis que, ao absorverem a</p><p>energia da luz, interferem nas reações químicas e</p><p>metabólicas celulares. Quando a luz é absorvida pelas</p><p>porfirinas ocorre a formação de espécies reativas de</p><p>oxigênio (radicais livres)que inativam o P. acnes sem</p><p>que ocorra a indução de resistência bacteriana.</p><p> A luz vermelha tem propriedades antiinflamatórias.</p><p>Esta luz influencia a produção das citocinas</p><p>antiinflamatórias pelos macrófagos e, ao mesmo</p><p>tempo, aumenta a síntese do fator de crescimento</p><p>fibroblástico pelas células fotoativadas.</p><p>• O efeito da luz vermelha visível nos vasos</p><p>sanguíneos locais também é bem conhecido.</p><p>• A luz vermelha traz mais nutrientes e oxigênio para</p><p>a região e ajuda a reduzir a inflamação e acelerar o</p><p>processo de reparo da ferida.</p><p>LEDS</p><p> LUZ VERMELHA (640 nm) - A irradiação da luz vermelha</p><p>possui efeito bioestimulante, regenerador e</p><p>antiinflamatório. Os termo-receptores absorvem essa</p><p>energia e reagem aumentando a capacidade de</p><p>produção dos fibroblastos, havendo maior regeneração</p><p>de colágeno, reativando as células, aumentando sua</p><p>permeabilidade e a dermotonificação cutânea.</p><p>Favorece o rejuvenescimento facial, a tonicidade da</p><p>pele, minimizando linhas de expressão, melhorando a</p><p>qualidade da pele.</p><p>LEDS</p><p> LUZ AZUL (470 nm) – A irradiação da luz azul tem</p><p>ação bactericida, oxigenante e cicatrizante. Na acne</p><p>ativa, tem efeito fotodestruidor da bactéria P. acnes,</p><p>auxiliando na oxigenação e na regeneração do</p><p>tecido.</p><p> Promove uma aumento da hidratação facial</p><p>LEDS</p><p> LUZ AMBAR (590 nm) – A irradiação da luz amarela</p><p>tem propriedades drenantes e desintoxicantes,</p><p>melhorando a circulação sanguínea e linfática,</p><p>minimizando edemas, estimulando a presença de água,</p><p>e tem efeito calmante nos casos de vermelhidão</p><p>causada por rosácea.</p><p>LEDS</p><p>• LUZ VERDE (525 nm) – A irradiação da luz verde age na</p><p>inibição do estímulo dos melanócitos que provocam a</p><p>hiperpigmentação, sendo que a pele provavelmente</p><p>pode se encontrar em estado agravado pelo efeito dos</p><p>raios solares</p><p>LEDS</p><p> Estudos realizados com o Laser e o Led</p><p>demonstraram que ambos obtiveram melhoria da</p><p>textura e aparência da pele, apontando esses</p><p>recursos como uma opção altamente eficaz, segura e</p><p>de fácil aplicação para estimulação da síntese de</p><p>colágeno e para a melhoria clínica dos sinais de</p><p>envelhecimento.</p>