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.
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.
¿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.
No se trata de una frontera rígida. La absorción y la dispersión cambian de forma continua a medida que cambia la longitud de onda.
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.
La absorción por pigmentos es más importante en la región roja visible.
Región asociada a una absorción relevante por CCO mitocondrial.
Presenta una banda amplia de absorción dentro de esta región del infrarrojo cercano.
La absorción por agua aumenta en esta zona del espectro.
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.
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.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.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”.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?
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.
Longitudes de onda en los sistemas SUMMUS
Cuatro longitudes de onda
El P4 combina las cuatro longitudes dentro de una plataforma de hasta 24 W en emisión continua.
Ver SUMMUS P4 →Tres longitudes de onda
El H1 utiliza tres longitudes dentro de un sistema más compacto de hasta 15 W en emisión continua.
Ver SUMMUS H1 →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.
Velocidad a la que el equipo administra energía.
Cómo se distribuye la potencia sobre el área iluminada.
Cantidad total administrada durante el tratamiento.
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.
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.
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Una longitud de onda es solo una parte del sistema
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