Gezichtsveroudering is een complex proces dat alle lagen van het gezicht beïnvloedt. De huid, mimische spieren, vetkussens en de botstructuur ondergaan leeftijdsgebonden veranderingen, die samen bijdragen aan veranderingen in de algemene proporties, kenmerken en contouren van het gezicht. Tegelijkertijd treden ook leeftijdsgebonden veranderingen op in het microcirculatiesysteem en de zenuwuiteinden. Al deze processen samen resulteren in zichtbare tekenen van veroudering, zoals rimpels, verlies van stevigheid en elasticiteit van de huid, ongelijkmatige teint en textuur, vergrote poriën, pigmentvlekken en andere veranderingen.

Gezien deze diverse veranderingen en tekenen van gezichtsveroudering is het vrijwel onmogelijk om de conditie van het gezicht te verbeteren met slechts één cosmetische methode of product. Een geïntegreerde aanpak die zich richt op de verschillende structuren van het gezicht kan echter effectief zijn. Zo’n geïntegreerde aanpak wordt geboden door het multifunctionele apparaat Clione Fit, dat vijf verschillende technologische systemen combineert:

 

 

 

1.LED-Technologie (Dual-Color Phototherapy Technology) - Twee-kleuren fototherapie

Het Clione Fit-apparaat maakt gebruik van LED-technologie, die werkt in rode en blauwe lichtmodi. Deze modi kunnen afzonderlijk als behandelingen worden gebruikt of gecombineerd om elkaars effecten te versterken.

 

LED-therapie met rood licht  

LED-therapie met rood licht is een effectieve methode om de synthese van nieuw collageen te stimuleren en bestaande collageenvezels te versterken. Tegelijkertijd remt rood licht de overmatige activiteit van enzymen die collageen versneld afbreken [1, 2]. Naast het effect op de dermis heeft rood licht ook een positief effect op de epidermis, met name door de epidermale barrière te herstellen en te versterken en de exfoliatie van dode huidcellen te verbeteren [2].  

Een belangrijke functie van rood licht is het versterken van de bloedvaten in de huid, met name door de vaatwanden te verstevigen [3] en de groei van nieuwe dermale bloedvaten te stimuleren [4].  

Dankzij deze stimulerende en herstellende eigenschappen is LED-therapie met rood licht effectief voor:  

- Verbetering van de stevigheid en elasticiteit van de huid.  

- Versterking van de bloedvaten en het voorkomen van teleangiëctasieën.  

- Correctie van fijne rimpels, ruwe textuur en oneffenheden.  

- Vermindering van fotoveroudering en voorbereiding van de huid op perioden van intense zonnestraling.  

 

LED-therapie met blauw licht  

LED-therapie met blauw licht heeft een aantal wetenschappelijk bewezen effecten, waarvan het antibacteriële effect het meest uitgesproken is. Blauw licht kan het aantal pathogenen, waaronder *C. acnes*, verminderen en hun activiteit onderdrukken [5]. Bovendien remt blauw licht de overmatige activiteit van sebocyten, verlaagt het de talgproductie en herstelt het een gezonde lipidenbalans [6].  

 

Dankzij deze eigenschappen is blauw licht een effectieve aanvullende therapie voor milde tot matige acne [7]. Naast het direct behandelen van acne is blauw licht ook effectief bij het corrigeren van post-acne problemen, zoals post-inflammatoire erytheem en littekens. Het heeft sterke ontstekingsremmende eigenschappen [8], onderdrukt ontstekingsmediatoren en bevordert een fysiologische wondgenezing zonder fibrose of littekenvorming [9, 10].  

 

Combinatie van rood en blauw licht  

Naast het afzonderlijk gebruik van LED-therapie met rood en blauw licht is hun combinatie ook gerechtvaardigd. De antibacteriële en talgregulerende eigenschappen van blauw licht, gecombineerd met de ontstekingsremmende werking van rood licht, zorgen voor een effectievere behandeling van acne [11].  

De combinatie van rood en blauw licht is ook effectief bij het corrigeren van huidveroudering. De collageenstimulerende eigenschappen van rood licht, gecombineerd met de verbetering van de dermale doorbloeding door blauw licht, versnellen het herstel van de huid [12].

 

 

 

2.MFIP-Technologie (Medium-Frequency Intermittent Pulses) – Middelfrequente Intermitterende Pulsen

De werking van de MFIP-technologie is gebaseerd op een wisselstroom met een middelfrequentie, die zeer effectief is voor het behandelen van gezichtsspieren. Het nabootsen van massagevibraties door middel van vier koppen en elektrische stroom verbetert de microcirculatie van de zachte weefsels in het gezicht en ontspant de spieren. Deze aanpak is vooral effectief bij gespannen spieren en spieren in een staat van hypertonie [13]. Dit komt doordat middelfrequente elektrische stroom in staat is om de overmatige activiteit van motorische zenuwen te onderdrukken, wat een van de belangrijkste oorzaken is van spasmen en hypertonie [14].

 

De esthetische manifestaties van hypertonie en spierspasmen zijn meestal:

- Rimpels tussen de wenkbrauwen;

- Horizontale voorhoofdsrimpels;

- Verdunning van de kringspier van de mond en de vorming van verticale liplijntjes;

- Hangende mondhoeken en de vorming van "marionetlijnen";

- Vorming van een kinplooi;

- Hypertrofie van de kauw- en slaapspieren.

 

De MFIP-modus is bijzonder effectief voor deze esthetische problemen van het gezicht en levert duidelijke resultaten op. In combinatie met EMS-technologie maakt MFIP een uitgebreide behandeling van het spierstelsel van het gezicht mogelijk, waardoor het in een normale tonus wordt gebracht.

 

3.EMS-technologie (Electro Muscular Stimulation) – Elektromyostimulatie

De EMS-technologie (elektromyostimulatie) omvat de golfachtige stimulatie van spiervezels met behulp van een zwakke elektrische stroom. Deze technologie is een effectieve methode om spieren te versterken die zich in een toestand van hypotensie of atrofie bevinden [15]. Het is bekend dat EMS de spiertonus kan verbeteren, spierkracht kan herstellen en contractiele activiteit kan stimuleren [16].

 

Bovendien heeft EMS een positief effect op de structuur van spiervezels door het herstel van verloren spiermassa als gevolg van leeftijdsgerelateerde atrofie [17]. Andere belangrijke effecten van EMS zijn de bevordering van de vorming van nieuwe neuromusculaire synapsen [18] en het herstel van contractiele spieractiviteit na denervatie [19]. Dankzij deze mogelijkheden kan EMS een effectieve manier zijn om de functie van mimische spieren te herstellen na een mislukte botulinetherapie.

 

Een van de voordelen van EMS is niet alleen de werking op het spierstelsel, maar ook de stimulerende invloed op de gezichtshuid. Door systematisch gebruik van EMS kunnen de verdunning en de structuur van de epidermis worden verbeterd, de collageensynthese worden gestimuleerd en de microcirculatie van de zachte weefsels van het gezicht als geheel worden bevorderd [20].

 

Belangrijkste esthetische problemen die EMS kan aanpakken:

- Verstoorde contouren van de gezichtsovaal [21]

- Een "dubbele kin" veroorzaakt door hypotensie van de tongspieren [22]

- Ptosis van het midden- en ondergedeelte van het gezicht [23]

- Uitgesproken nasolabiale plooien [23]

- Lippenstreepjes en marionetlijnen [24]

- Verminderde spiertonus van de oogspieren en "kraaienpootjes" [19]

 

 

 

4.RF-Technologie (High Radio-Frequency) – Hoogfrequentie Radiofrequentie Lifting

De basis van de RF-technologie is het gebruik van radiofrequente energie om de huid en zachte weefsels van het gezicht op te warmen [25]. Het opwarmen van de huid met radiofrequente energie bevordert:  

- Verdichting van de huid door het verkorten van collageenvezels [26].  

- Verbeterde elasticiteit en stevigheid van de huid door de stimulatie van nieuwe collageensynthese [27].  

- Verhoogde hydratatie van de huid als gevolg van een toename van hyaluronzuur [28].  

- Verbetering van de epidermale conditie door de verdikking van de basale membraan en een toename van versterkende filamenten [27].  

- Vermindering van het gezichtvolume en contourverbetering door verdichting van onderhuids vet en een afname van het aantal adipocyten [29].  

 

Deze veelzijdige effecten van de RF-technologie ondersteunen huidverjonging, verminderen het aantal en de diepte van rimpels en bieden een uitgesproken lifting-effect voor het gezicht.

 

5.UP-Technologie (Ultra-Pulse Electroporation) – Ultra-impuls Elektroporatie

De UP-technologie verhoogt de huiddoorlaatbaarheid voor actieve ingrediënten, waardoor deze sneller en in grotere hoeveelheden kunnen worden opgenomen dan bij lokale toepassing. De basis van deze technologie is impuls-elektroporatie, die tijdelijke "poriën" creëert in celmembranen van de huid die fungeren als microkanalen voor actieve stoffen [30].  

 

Een belangrijk voordeel van impuls-elektroporatie is het vermogen om de huidweerstand snel te verminderen, wat leidt tot een actieve absorptie van cosmetische ingrediënten en hun transport naar de diepere lagen van de epidermis en dermis [31].  

 

Andere voordelen van deze technologie zijn de stimulatie van collageensynthese. De elektrische stroom die aan de basis van elektroporatie ligt, kan de genexpressie van collageen verhogen en de productie ervan stimuleren [32].  

 

Door de combinatie van de bovengenoemde technologieën is het Clione Fit-apparaat een uniek multifunctioneel hulpmiddel dat een uitgebreide behandeling biedt voor de zachte weefsels van het gezicht. Het apparaat levert duidelijke liftingresultaten, vermindert het aantal rimpels, verbetert de huidstructuur, verhoogt de elasticiteit en stevigheid van de huid en herstelt de spieren naar hun normale tonus.  

 

Bronnen:

  1. Bae S. Cutaneous Photorejuvenation of Light Emitting Diodes via the Melatonin Membrane Receptor Pathway/Annals of Dermatology 2022;34(6):401-411
  2. Barolet D. Regulation of skin collagen metabolism in vitro using a pulsed 660 nm LED light source: clinical correlation with a single-blinded study/ J.Invest Dermatol.  2009 Dec;129(12):2751-9.
  3. Rohringer S. The impact of wavelengths of LED light-therapy on endothelial cells/ Sci Rep 2017; 7: 10700
  4. Cavalcanti de Sousa A. Laser and LED phototherapies on angiogenesis/Lasers Med Sci. 2013 May;28(3):981-7.
  5. Serrage H. Spectral characterization of a blue light-emitting micro-LED platform on skin-associated microbial chromophores/Biomed Opt Express. 024 Apr 19;15(5):3200-3215.
  6. Ding W. Analysis on the difference of skin surface lipids during blue light therapy for acne by lipidomics/ Biomedical Optics Express Vol. 13, No. 6 / 1 Jun 2022
  7. God M. Clinical and usability study to determine the safety and efficacy of the Silk'n Blue Device for the treatment of mild to moderate inflammatory acne vulgaris/ J Cosmet Laser Theor. 2014 Jun;16(3):108-13.
  8. Falcone D. Effects of blue light on inflammation and skin barrier recovery following acute perturbation. Pilot study results in healthy human subjects/Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2018 May;34(3):184-193.
  9. Castellano-Pellicena I. Does blue light restore human epidermal barrier function via activation of Opsin during cutaneous wound healing?/ Lasers Surg Med. 2019 Apr;51(4):370-382.
  10. Chang L. Proteomic Analysis Reveals Anti-Fibrotic Effects of Blue Light Photobiomodulation on Fibroblasts/ Lasers Surg Med 2020 Apr;52(4):358-372.
  11. Jung Y. Regulation of lipid production by light-emitting diodes in human sebocytes/Arch Dermatol Res 2015 Apr;307(3):265-73.
  12. Serrage H. Under the spotlight: mechanisms of photobiomodulation concentrating on blue and green light/Photochem. Photobiol. Sci., 2019, 18, 1877.
  13. Ward A. Lowering of sensory, motor, and pain-tolerance thresholds with burst duration using kilohertz-frequency alternating current electric stimulation/Arch Phys Med Rehabil 2007 Aug;88(8):1036-41.
  14. Kim Y. Technical development of transcutaneous electrical nerve inhibition using mediumfrequency alternating current/Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (2018) 15:80.
  15. Doucet B. Neuromuscular Electrical Stimulation for Skeletal Muscle Function/YALE journal of biology AND MEDICINE 85 (2012), pp.201-215.
  16. Safi M. Effect of Neuromuscular Electrical Stimulation on Labial and Lingual Weakness/ Int J Rehabil Res. 2017 Jun;40(2):119-126.
  17. Alberty M. Electrical Stimulation for Preventing Skin Injuries in Denervated Gluteal Muscles—Promising Perspectives from a Case Series and Narrative Review/Diagnostics 2023, 13, 219.
  18. Xu X. Efects of electrical stimulation on skin surface/Acta Mechanica Sinica (2021) 37(12):1843–1871
  19. Scherrer E. Future treatment options for facial nerve palsy: a review on electrical stimulation devices for the orbicularis oculi muscle/Neurological Sciences 2024; 45(5): 1969–1977.
  20. Crane J. Exercise-stimulated interleukin-15 is controlled by AMPK and regulates skin metabolism and aging/Aging Cell (2015) 14, pp625–634
  21. Consulin M. Neuromuscular Electrical Stimulation in Facial Aging: an Integrative Literature Review/ Fisioter Pesqui. 2023;30.
  22. Barikroo A. Submental transcutaneous electrical stimulation can impact the timing of laryngeal vestibule closure/ J Oral Rehabil 2022 Aug; 49(8): 817–822.
  23. Costa G. Effect of the Use of a Cream with Leucine and Lactic Acid Associated with Electrostimulation in Contouring and Facial Tonus: A Randomized Clinical Controlled Trial/Cosmetics 2022, 9, 36.
  24. Oh D. Effect of neuromuscular electrical stimulation on lip strength and closure function in patients with dysphagia after stroke/J. Phys. Ther. Sci. 29: 1974–1975, 2017.
  25. Tanaka Y. Treatment of Skin Laxity Using Multisource, Phase-Controlled Radiofrequency 2018.
  26. Erez D. The Use of Radiofrequency in Aesthetic Surgery/Plast Reconstr Surg Glob Open 2020;8:e2861
  27. Rodrigues de Araújo A. Radiofrequency for the treatment of skin laxity: mith or truth/An Bras Dermatol. 2015;90(5):707-21. 
  28. Kleidona I. Fractional radiofrequency in the treatment of skin aging: an evidence-based treatment protocol/Journal Of Cosmetic And Laser Therapy 2020;22(1):9-25.
  29. Franco W. Hyperthermic injury to adipocyte cells by selective heating of subcutaneous fat with a novel radiofrequency device: feasibility studies/Lasers Surg Med. 2010 Jul;42(5):361-70.
  30. Taner T. Delivering drugs by the transdermal route:review and comment/Skin Research and Technology 2008; 14: 249–260
  31. Dujardin N. In vivo assessment of skin electroporation using square wave pulses/ J Control Release. 2002 Feb 19;79(1-3):219-27.
  32. Lambert C. Modulation of expression of endogenous collagenase and collagen genes by electroporation: possible involvement of Ca2+ and protein kinase C/ Biochem. J. (1993) 290, 135-13