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Für die ganze Familie.
Technologie verstehenPhysik & Forschung

Curasola Wissen · Die Vertiefung

Die Physik.
Die Forschung.
Dein Wissen.

Lerne deine Anwendung genauer kennen: Was passiert im Gewebe? Wie unterscheiden sich Frequenz, Intensität und Zeit? Die Grafiken helfen dir, die Technik hinter deinem Skinova einzuordnen.

Mit den Grundlagen starten ↓

Schwingungen pro Sekunde entsprechen 1 MHz.

10 beziehungsweise 19 Schwingungen innerhalb einer Mikrosekunde10 MHz19 MHz01 µs

Relativer Schalldruck über der Zeit. Gleiche dargestellte Amplitude, unterschiedliche Frequenz; keine Messkurven der Geräte.

01 · Die physikalischen Grundlagen

Drei Größen. Drei verschiedene Fragen.

Eine Frequenzzahl allein beschreibt noch keine Anwendung. Erst mit der Intensität und dem zeitlichen Ablauf entsteht ein vollständigeres Bild.

MHz

Wie oft schwingt es?

Die Frequenz zählt Schwingungen pro Sekunde. 10 MHz bedeuten zehn Millionen, 19 MHz neunzehn Millionen Schwingungen in einer Sekunde.

Frequenz
W/cm²

Wie viel wird übertragen?

Die Schallintensität beschreibt die Leistung pro Fläche. Sie beantwortet eine andere Frage als MHz: Eine höhere Frequenz bedeutet nicht automatisch eine höhere Intensität.

Intensität
%

Wie lange ist es aktiv?

Die Einschaltdauer beschreibt den Anteil aktiver Sendezeit. Bei gepulstem Ultraschall wechseln Sendephasen und Pausen. Innerhalb einer Sendephase schwingt der Schall weiter mit seiner Frequenz.

Einschaltdauer

Physikalische Grundlagen: Wellcomet, Ultraschall-Basiswissen (PDF) ↗

Zeitlicher Ablauf

Schwingen. Oder eine Pause dazwischen.

Einschaltdauer als zeitliches SchemaKontinuierlich ist die Sendezeit durchgehend aktiv. Im Beispiel für gepulste Abgabe ist pro Abschnitt ein Fünftel aktiv und vier Fünftel Pause. Die einzelnen Ultraschallschwingungen sind nicht aufgelöst. Schallabgabe aktivZeit (schematisch)
100 % Einschaltdauer

Bei kontinuierlicher Abgabe wird während des gezeigten Zeitraums durchgehend Schall gesendet.

Allgemeines physikalisches Beispiel, keine wählbare Skinova-Einstellung. Die Balken zeigen Sendezeiten, keine einzelnen MHz-Schwingungen. Ultraschall-Basiswissen (PDF) ↗

02 · Frequenz & räumliche Verteilung

Tiefe ist ein Verlauf.

Im Gewebe wird Schall abgeschwächt. Mit der Halbwertstiefe lässt sich dieser Verlauf vergleichen. Verschiebe den Regler und beobachte, was im Modell mit der Intensität passiert.

Frequenzen entdecken

Wie schnell nimmt die Intensität ab?

Relative Schallintensität über der Tiefe im vereinfachten Modell Zwei abfallende Kurven für 10 und 19 MHz. Der Hersteller nennt für 10 MHz eine Halbwertstiefe von etwa 3 Millimetern, für 19 MHz etwa 1,2 bis 1,5 Millimeter. Das schattierte Band zeigt diesen Bereich im Modell. Relative Intensität 100 %75 %50 %25 %0 % 01,534,56 Tiefe im Modell (mm)
10 MHz19 MHzBereich für 19 MHz

Skinova 10

ca. 3 mm

Halbwertstiefe laut Hersteller


3,0 mm0–6 mm

50 %

der Intensität an der Hautoberfläche

Vereinfachtes Rechenmodell, keine Messung am Gerät oder an deiner Haut. Für 19 MHz nutzt die mittlere Kurve 1,35 mm; das Band berücksichtigt 1,2–1,5 mm.

Was die Kurven zeigen

Die Halbwertstiefe bezeichnet den Ort, an dem noch 50 % der Ausgangsintensität vorliegen. Auch dahinter breitet sich Schall aus. Die Kurven verwenden eine gleichmäßige exponentielle Abschwächung. Gewebeschichten, Reflexionen und individuelle Unterschiede sind nicht abgebildet. Daraus lässt sich kein Behandlungsergebnis ablesen.

I(z) / I(0) = 2−z / d½

z = Tiefe; d½ = Halbwertstiefe; I = Intensität. Richtwerte: Wellcomet, Frequenzen & Eindringtiefen ↗

Wie ordnen sich 1 und 3 MHz ein?
Hersteller-Richtwerte zur Halbwertstiefe
FrequenzIntensität auf 50 % abgesunken bei
1 MHzca. 30 mm
3 MHzca. 10 mm
10 MHzca. 3 mm
19 MHzca. 1,2–1,5 mm

Die Werte dienen der physikalischen Orientierung. Die beiden Skinova-Modelle in unserem Shop arbeiten mit 10 beziehungsweise 19 MHz.

Frequenzen bei Wellcomet nachlesen ↗

03 · Was die Forschung im Gewebe betrachtet

Haut ist ein lebendiges Netzwerk.

Zellen liegen in einer Umgebung aus Fasern und Grundsubstanz. Mechanische Reize, die Eigenschaften dieses Netzwerks und die Reaktion der Zellen sind unterschiedliche Ebenen der Ultraschallforschung.

Die Umgebung einer HautzelleEine Hautzelle liegt in einem schematischen Netzwerk aus Fasern und wasserbindender Grundsubstanz. Das Bild erklärt Bestandteile des Gewebes und zeigt keine Behandlungswirkung. ZelleFasernGrundsubstanz
Gewebeaufbau schematisch. Keine Vorher-nachher-Darstellung.

Vom Schall zum mechanischen Reiz

Ultraschall erzeugt schnelle Druckänderungen. Dabei schwingen Gewebeteilchen um ihre Ruhelage. Aufgenommene Schallenergie kann außerdem in Wärme übergehen. Welche Effekte entstehen, hängt unter anderem vom Gewebe und den Schallparametern ab.

Die Umgebung der Zellen

Zur extrazellulären Matrix gehören stützende Fasern und wasserbindende Bestandteile. Ihre Struktur beeinflusst die mechanischen Eigenschaften des Gewebes. Forschung untersucht, wie diese Umgebung auf Ultraschall reagiert.

Wissenschaftliche Grundlagen zur Haut (PDF) ↗
Matrix-Metalloproteinasen · MMP

Umbau der Gewebestruktur

MMP sind Enzyme, die Bestandteile der extrazellulären Matrix abbauen können. Ihre mögliche Beeinflussung durch Ultraschall ist ein mechanistischer Forschungsansatz.

Hitzeschockproteine · HSP

Antworten auf Zellstress

HSP unterstützen den Umgang der Zelle mit beanspruchten Proteinen. Untersuchungen fragen, wie sich ihre Bildung nach Ultraschallexposition verändert. Ein solcher Laborbefund belegt noch keine sichtbare Hautverbesserung.

Einordnung der Mechanismen: Fachartikel von 2012 (PDF) ↗

Die Wellcomet-Technologiefamilie

Was bedeutet LDM®?

LDM steht für Lokale Dynamische Mikromassage. Professionelle LDM-Systeme kombinieren zwei oder drei Ultraschallfrequenzen in schnellem Wechsel. Das Schema zeigt dafür zwei Beispiele.

Bei Skinova 10 und Skinova 19 gibt das jeweilige Handstück seine einzelne Frequenz ab. Erkenntnisse zu einer professionellen Frequenzkombination müssen deshalb getrennt von der Skinova-Heimanwendung betrachtet werden.

LDM-Technologie beim Hersteller ↗
Eine Frequenz oder ein Wechsel zwischen FrequenzenSkinova verwendet je nach Handstück 10 oder 19 MHz. Die gezeigten professionellen LDM-Beispiele wechseln zwischen 3 und 10 MHz beziehungsweise zwischen 3, 10 und 19 MHz. Die zeitlichen Abstände sind schematisch. SkinovaLDM® DualLDM® Triple 10 MHz oder 19 MHz1010101010 333319319 Zeit (schematisch)
Frequenzen in MHz. Zwei Beispiele aus den professionellen LDM-Systemen; Umschaltzeiten und Frequenzanteile sind hier nicht maßstabsgetreu dargestellt.

04 · Forschung richtig lesen

Welche Frage beantwortet welche Studie?

Ein Zellversuch erklärt mögliche Mechanismen. Eine Untersuchung an Menschen fragt nach beobachtbaren Veränderungen. Für deine Entscheidung zählt außerdem, welches Gerät tatsächlich untersucht wurde.

Zellkultur · 2009

HSP nach Ultraschallexposition

Die Arbeit von Sontag und Kruglikov untersucht Hitzeschockproteine in HL-60-Zellen. Das ist Grundlagenforschung an einem Zellmodell.

Hilft, biologische Fragen zu untersuchen. Liefert allein keinen Wirksamkeitsnachweis für Skinova zu Hause.

Zur Originalpublikation ↗
Klinische Untersuchung · 2012

39 Erwachsene, vier Zentren

Untersucht wurden 30- bis 63-Jährige mit einem professionellen LDM-MED-Protokoll. Die Autoren berichteten Verbesserungen bei Falten, Poren und Hautspannung. Die Untersuchung war weder randomisiert noch verblindet.

Begrenzte Aussagekraft; kein direkter Beleg für die beiden Skinova-Heimsets. Ein Autor war geschäftsführender Gesellschafter von Wellcomet.

Studie & Methodik lesen (PDF) ↗
Deine Kaufentscheidung

Vom Wissen zum passenden Modell

Vergleiche zuerst, welche Programme zu deinen Pflegezielen passen. Schau danach auf Handstück und Ausstattung. Die Technik erklärt deine Möglichkeiten; dein persönliches Hautergebnis lässt sich daraus nicht vorhersagen.

Kläre deine Eignung und finde anschließend dein Modell. Auf der Behandlungsseite siehst du, wie die Selbstanwendung aussieht.

Skinova-Modelle vergleichen ↗

Noch eine Frage?

Gut zu wissen.

Ist 19 MHz automatisch die bessere Wahl?

Wähle das Modell, dessen Programme zu deinen Pflegezielen passen. Skinova 10 bietet sechs Programme, Skinova 19 zehn sowie zusätzliche Thermo- und Bewegungssensoren. Die Frequenz allein entscheidet nicht über dein Hautergebnis.

Skinova-Modelle vergleichen →
Ist Superfraktionierung dasselbe wie gepulster Schall?

Superfraktionierung beschreibt bei Skinova die Verteilung wiederholter Anwendungen über einen längeren Verlauf. Gepulste Schallabgabe beschreibt Sendephasen und Pausen innerhalb der Schallabgabe. LDM wiederum beschreibt den Wechsel zwischen Frequenzen. Das sind drei unterschiedliche Konzepte.

Wie oft und wie lange wende ich Skinova an?

Lege Programm, Dauer, Häufigkeit und Bewegungsablauf bei deiner Einweisung gemäß der Gebrauchsanweisung fest. So erhältst du einen Rahmen für deine eigene Routine. Die Grafiken ersetzen diesen Anwendungsplan nicht.

Die Selbstanwendung ansehen →

Dein nächster Schritt

Welches Skinova passt zu dir?

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