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Por qué la combinación correcta de longitudes de onda es la clave de la fotobiomodulación veterinaria

viernes, 12 diciembre 2025 / Published in Terapia láser veterinaria

Por qué la combinación correcta de longitudes de onda es la clave de la fotobiomodulación veterinaria

Fotobiomodulación · Espectro óptico
Longitudes de onda: por qué la combinación importa en terapia láser veterinaria

La longitud de onda condiciona cómo se absorbe, se dispersa y se transmite la luz a través de los tejidos. Por eso una plataforma multionda no consiste simplemente en “sumar colores”, sino en combinar perfiles ópticos complementarios dentro de la ventana terapéutica.

600–1.100 nm Intervalo aproximado conocido como ventana óptica terapéutica.
Absorción Melanina, hemoglobina, agua y cromóforos celulares interactúan con la luz.
Transmisión La profundidad depende de la longitud de onda y de las características del tejido.
En este artículo
  • Qué es la longitud de onda
  • Ventana terapéutica
  • Absorción y cromóforos
  • 650, 810, 915 y 980 nm
  • Por qué combinar
  • Sistemas SUMMUS
  • La longitud no es la dosis
  • Preguntas frecuentes

Las longitudes de onda en terapia láser veterinaria determinan una parte esencial de la interacción entre luz y tejido. Diferentes regiones del espectro presentan distintos perfiles de absorción y transmisión, pero esto no significa que cada longitud de onda tenga un único objetivo biológico ni que actúe exclusivamente sobre un solo cromóforo.

Idea clave La longitud de onda modifica dónde y cómo se distribuyen los fotones dentro del tejido. Sin embargo, el efecto final depende también de potencia, energía, superficie, densidad de potencia, técnica y características del paciente.

¿Qué significa realmente la longitud de onda?

La longitud de onda describe una propiedad física de la luz y se expresa normalmente en nanómetros (nm).

Al cambiar la longitud de onda cambia también la forma en que esa luz interactúa con los componentes del tejido.

Los fotones pueden ser:

  • reflejados en la superficie;
  • dispersados dentro del tejido;
  • absorbidos por diferentes moléculas;
  • o transmitidos hacia estructuras más profundas.

El equilibrio entre estos fenómenos determina qué cantidad de luz alcanza finalmente el tejido diana.

La ventana óptica terapéutica

En fotobiomodulación veterinaria se utiliza principalmente luz roja e infrarroja cercana situada dentro de una región del espectro donde los tejidos presentan una combinación relativamente favorable de absorción y transmisión.

Ventana terapéutica aproximada 600–1.100 nm

No se trata de una frontera rígida. La absorción y la dispersión cambian de forma continua a medida que cambia la longitud de onda.

“Más longitud de onda” no significa automáticamente “más profundidad”. Dentro de parte del infrarrojo cercano la transmisión puede aumentar, pero alrededor de 970–990 nm aumenta de nuevo la absorción por agua y otros cromóforos. La relación entre longitud y penetración no es una línea recta.

Cromóforos: quién absorbe la luz

Un cromóforo es una molécula o estructura capaz de absorber energía lumínica.

En los tejidos biológicos existen diferentes cromóforos con espectros de absorción amplios y parcialmente solapados.

630–660 nm Melanina y estructuras superficiales

La absorción por pigmentos es más importante en la región roja visible.

790–830 nm Citocromo c oxidasa

Región asociada a una absorción relevante por CCO mitocondrial.

890–990 nm Hemoglobina

Presenta una banda amplia de absorción dentro de esta región del infrarrojo cercano.

970–980 nm Agua

La absorción por agua aumenta en esta zona del espectro.

Estos rangos no son compartimentos independientes. Los espectros se solapan. Por ejemplo, 915 nm se encuentra dentro de una región en la que existe absorción por hemoglobina, pero eso no significa que “915 nm actúe únicamente sobre la hemoglobina”. Lo mismo ocurre con el resto de longitudes de onda.

650, 810, 915 y 980 nm: cuatro perfiles complementarios

SUMMUS P4 utiliza cuatro longitudes de onda dentro de la ventana terapéutica. Cada una aporta un perfil óptico diferente y todas pueden administrarse de forma simultánea dentro del tratamiento.

650 nm

Luz roja y mayor interacción superficial

Se encuentra dentro de la región roja visible, donde la absorción por melanina y otros cromóforos superficiales es mayor.

Esto hace que su perfil sea especialmente interesante cuando existe un objetivo situado en tejidos relativamente superficiales.

No significa que 650 nm solo actúe en superficie ni que la melanina sea su único cromóforo.
810 nm

Transmisión tisular y metabolismo celular

Se encuentra en una región donde la absorción por sangre y agua es relativamente baja, favoreciendo la transmisión a través de tejidos.

Además, está próxima al rango de absorción descrito para la citocromo c oxidasa, relacionada con procesos mitocondriales.

En estudios de transmisión tisular, la región 770–850 nm mostró una penetración favorable, con un máximo alrededor de 810 nm.
915 nm

Un perfil NIR complementario

915 nm se sitúa dentro del infrarrojo cercano y dentro de una región en la que la hemoglobina presenta una banda amplia de absorción.

Su comportamiento óptico es distinto del de 650 y 810 nm y permite añadir otro perfil de interacción dentro de una plataforma multionda.

La absorción es compartida por diferentes cromóforos; no debe interpretarse como una longitud “exclusiva para hemoglobina”.
980 nm

Mayor interacción con el agua

Alrededor de 970–980 nm aumenta la absorción por agua, uno de los principales componentes de los tejidos biológicos.

Esta interacción modifica el perfil de distribución de la energía respecto a longitudes de onda más cortas.

También existe solapamiento con otros cromóforos, incluida la banda amplia de absorción descrita para hemoglobina.

Entonces, ¿por qué utilizar varias longitudes de onda?

MULTI
ONDA

Porque los tejidos no son ópticamente uniformes

Entre la superficie y la estructura diana pueden existir pelo, melanina, sangre, tejido adiposo, fascia, músculo y agua.

Cada uno modifica de forma diferente la absorción y la dispersión de los fotones.

Una plataforma multionda permite combinar diferentes perfiles de transmisión y absorción en una misma aplicación, en lugar de depender de una única región del espectro.

Complementariedad no significa “cuantas más, mejor” Lo importante no es acumular longitudes de onda, sino que se encuentren dentro de un rango útil, que el sistema sea capaz de dosificarlas correctamente y que exista una lógica óptica y clínica detrás de su combinación.

Longitudes de onda en los sistemas SUMMUS

SUMMUS P4

Cuatro longitudes de onda

650 nm 810 nm 915 nm 980 nm

El P4 combina las cuatro longitudes dentro de una plataforma de hasta 24 W en emisión continua.

Ver SUMMUS P4 →
SUMMUS H1

Tres longitudes de onda

650 nm 810 nm 915 nm

El H1 utiliza tres longitudes dentro de un sistema más compacto de hasta 15 W en emisión continua.

Ver SUMMUS H1 →
La diferencia entre P4 y H1 no se limita a las longitudes de onda. También cambian potencia, cabezales, ergonomía y configuración del sistema. Por eso la elección debe hacerse valorando el equipo completo y el tipo de trabajo de la clínica.

La longitud de onda no es la dosis

Escoger una longitud de onda adecuada no garantiza por sí sola una aplicación correcta.

Para entender qué recibe el tejido hay que combinar la información espectral con otras variables.

W Potencia

Velocidad a la que el equipo administra energía.

W/cm² Densidad de potencia

Cómo se distribuye la potencia sobre el área iluminada.

J Energía

Cantidad total administrada durante el tratamiento.

cm² Superficie

Determina sobre qué área se distribuye esa energía.

Además, la cantidad de luz que llega al tejido diana está condicionada por:

  • profundidad;
  • pigmentación;
  • pelo;
  • vascularización;
  • contenido en agua;
  • tamaño del spot;
  • contacto;
  • presión;
  • ángulo del cabezal;
  • y técnica de movimiento.
Comparar dos láseres únicamente diciendo “este tiene cuatro longitudes y este tiene una” sigue siendo una comparación incompleta. Hay que conocer también cuánto puede emitir cada longitud, si pueden trabajar simultáneamente, qué potencia media ofrece el equipo y cómo distribuye el haz sobre el tejido.

Preguntas frecuentes

¿Existe una longitud de onda que sea la mejor para todo?

No. La transmisión y absorción dependen del tejido, profundidad, pigmentación y cromóforos presentes. Además, la longitud de onda es solo una parte de la dosimetría.

¿650 nm solo actúa sobre melanina?

No. La melanina presenta una absorción importante en la región roja visible, pero los espectros biológicos se solapan y no existe una relación exclusiva entre 650 nm y un único cromóforo.

¿810 nm es la longitud de onda del citocromo c oxidasa?

810 nm se encuentra dentro de una región de absorción relevante para CCO y presenta además buenas características de transmisión tisular. No debe entenderse como una interacción exclusiva.

¿915 nm solo actúa sobre hemoglobina?

No. La hemoglobina presenta una banda amplia de absorción dentro del infrarrojo cercano, en la que se encuentra 915 nm, pero también existen otros cromóforos y fenómenos ópticos implicados.

¿980 nm se absorbe por agua?

Sí existe un aumento relevante de absorción por agua alrededor de 970–980 nm. Sin embargo, eso no significa que el agua sea el único componente que interactúa con esa longitud de onda.

¿Más longitudes de onda significan automáticamente un mejor láser?

No. También deben valorarse potencia, posibilidad de trabajar las longitudes simultáneamente, calidad del haz, spot, cabezales, protocolos, ergonomía y formación.

Sigue profundizando en fotobiomodulación

Ventana terapéutica Cómo absorción y dispersión condicionan la transmisión de la luz. Densidad de potencia Por qué el tamaño del haz cambia los W/cm² que recibe el tejido. Terapia láser veterinaria Guía completa de fotobiomodulación, dosimetría y aplicaciones.

Una longitud de onda es solo una parte del sistema

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