4Plus
Multifunktionale RF-Plattform mit DQRF, VRF, RSS und UPR für medizinisch-ästhetische Anwendungen an Gesicht und Körper. Die DQRF-Energieabgabe beträgt bis zu 55 Watt.
4Plus ansehenDQRF™ (Dynamic Quadripolar Radiofrequency) bezeichnet eine dynamische quadripolare Radiofrequenzarchitektur, bei der vier Elektroden softwaregesteuert zwischen Sende- und Empfangsfunktion wechseln. Dadurch verändern sich die aktiven Energiepfade und die Feldverteilung während der Anwendung fortlaufend.
Für die fachliche Einordnung sind deshalb nicht allein Frequenz oder Leistung entscheidend, sondern Elektrodenkonfiguration, Energieverteilung, Zielgewebe, Steuerung und Sicherheitskonzept.
Der Begriff „quadripolar“ beschreibt zunächst vier Elektroden. Das charakteristische Merkmal der DQRF Radiofrequenz ist die softwaregesteuerte dynamische Veränderung ihrer Sende- und Empfangsfunktion während der Energieabgabe. Dadurch verändern sich Energiepfade und RF-Feldgeometrie fortlaufend; unterschiedliche Elektrodenkonfigurationen ermöglichen zusätzlich eine gezielte Steuerung von Fokus und Eindringtiefe.
Die Besonderheit von DQRF liegt nicht allein in vier Elektroden. Während der Energieabgabe wechseln die Elektroden dynamisch zwischen Sende- und Empfangsfunktion. Dadurch folgt der RF-Strom nicht dauerhaft demselben Weg: Energiepfade und räumliche Feldverteilung verändern sich während der Anwendung fortlaufend.
Zusätzlich stehen drei aktive Elektrodenkonfigurationen zur Verfügung, mit denen oberflächliche, mitteltiefe und tiefere RF-Felder erzeugt werden können. So lässt sich die Energie abhängig von Zielgewebe, Indikation und Behandlungsprogramm hinsichtlich Tiefe und Fokus differenzieren und ein räumlich breiterer, tiefendifferenzierter Gewebebereich kontrolliert einbeziehen.
Bei klassischen mono-, bi- oder statisch multipolaren Applikatoren wird die RF-Feldgeometrie wesentlich durch die feste Elektrodenanordnung des jeweiligen Applikators bestimmt. DQRF erweitert dieses Prinzip um dynamisch wechselnde Energiepfade und eine konfigurationsabhängige Tiefensteuerung.
L bezeichnet den Abstand zwischen den Elektroden. Die angegebenen Werte zeigen die relative Tiefe des jeweiligen RF-Feldes. Je nach gewählter Konfiguration kann DQRF damit unterschiedliche Gewebetiefen adressieren; die dynamische Umschaltung der Elektroden verändert zugleich die aktiven Energiepfade während der Energieabgabe.
Parallele Elektroden erzeugen ein gleichmäßiges, oberflächennahes RF-Feld für eine sanfte und kontrollierte Energieverteilung.
Diagonal verschaltete Elektroden erzeugen ein konzentrierteres Feld mit mittlerer Eindringtiefe und ausgewogener Energieverteilung.
Eine aktive Elektrode wird dynamisch gegenüber drei Empfängern verschaltet. Dadurch entsteht ein tieferes, rotierendes RF-Feld.
Wichtig: Die Prozentwerte beziehen sich auf den jeweiligen Elektrodenabstand L und sind daher keine pauschalen Millimeterangaben. Beispiel: Bei 10 mm Elektrodenabstand entsprechen 0,50 × L etwa 5 mm. Welche Konfiguration eingesetzt wird, hängt von System, Applikator und Behandlungsprogramm ab. Bei VDR/EVA wird die quadripolare Konfiguration entsprechend dem gewählten Programm automatisch angepasst und auf die geeignete Gewebeschicht fokussiert.
Die reine Technologiebezeichnung reicht für eine fachliche Bewertung nicht aus. DQRF muss im Zusammenspiel von Architektur, Zielgewebe, Regelung und biologischer Reaktion betrachtet werden.
Vier Elektroden wechseln während der Energieabgabe zwischen Sende- und Empfangsfunktion. Dadurch verändern sich die aktiven Energiepfade und die RF-Feldverteilung fortlaufend.
DQRF kann über unterschiedliche Elektrodenkonfigurationen oberflächliche, mitteltiefe und tiefere RF-Felder erzeugen. Frequenz und Wattzahl allein beschreiben diese Gewebeinteraktion nicht.
Temperatur-, Bewegungs- und weitere Kontrollmechanismen sind eigenständige Systemfunktionen und müssen getrennt von der DQRF-Architektur bewertet werden.
Die technische Energieabgabe ist nur dann medizinisch relevant, wenn Zielgewebe und erwartete biologische Reaktion nachvollziehbar miteinander verknüpft sind.
DQRF ist seit mehr als einem Jahrzehnt unter der ausgeschriebenen Bezeichnung Dynamic Quadripolar Radiofrequency in der internationalen medizinischen Fachliteratur dokumentiert. Der Entwicklungspfad reicht von humanexperimentellen Grundlagen über gynäkologische Langzeitdaten und ästhetisch-plastische Fachliteratur bis zu systematischer Evidenz und aktueller Menopausemedizin.
Quadripolare RF mit softwaregesteuerter dynamischer Elektrodenkonfiguration wurde ex vivo und in vivo am Menschen untersucht. Publikation
Die Weiterentwicklung radiofrequenzbasierter Technologien mit Dynamic Quadripolar Radiofrequency wird in einer PubMed-indexierten Veröffentlichung fachlich eingeordnet. PubMed
Eine klinische DQRF-Arbeit mit Follow-up bis 12 Monate wurde in Minerva Ginecologica veröffentlicht. PubMed
Eine prospektive DQRF-Pilotstudie erschien im Aesthetic Surgery Journal bei Oxford University Press und ist PubMed-indexiert. Journal
Ein eigenständiger systematischer Review mit Meta-Analyse fasste die verfügbare klinische DQRF-Evidenz zusammen. PubMed
Eine weitere PubMed-indexierte Arbeit untersuchte DQRF im Vergleich mit lokaler Hormontherapie bei GSM/VVA. PubMed
Die internationale Bekanntheit von DQRF im medizinischen Sektor lässt sich konkreter belegen als über Hersteller- oder Marktangaben: Der Begriff Dynamic Quadripolar Radiofrequency wird seit Jahren als eigenständige Technologiebezeichnung in peer-reviewter medizinischer Literatur verwendet, in PubMed indexiert, in unterschiedlichen medizinischen Fachgebieten aufgegriffen und inzwischen auch systematisch ausgewertet.
2019 wurde eine DQRF-Pilotstudie im Aesthetic Surgery Journal veröffentlicht – im Bereich Cosmetic Medicine, mit ärztlichen Autoren aus der funktionellen und ästhetischen Gynäkologie sowie der Universität Pavia. Das Journal wird von Oxford University Press für die internationale ästhetisch-plastische Fachwelt publiziert. Originalpublikation
DQRF wurde 2016 und 2017 in gynäkologischen Arbeiten mit klinischen Follow-up-Daten publiziert. Die 2017er Arbeit wird in PubMed aktuell mit über 100 Zitationen ausgewiesen. 2024 erschien zusätzlich eine Patient-Preference-Studie im Journal Menopause, dem offiziellen Journal der The Menopause Society. PubMed 2017 · Menopause 2024
2022 wurde DQRF Gegenstand eines eigenständigen systematischen Reviews mit Meta-Analyse in Medicine. Parallel dokumentieren europäische und internationale Patentfamilien der Novavision Group dynamische RF- und Mehr-Elektroden-Architekturen; ein verifizierter deutscher Eintrag ist DE 602016052675 zu EP3346937 / WO2017042737. Meta-Analyse · Patentfamilie
Für eine wissenschaftlich saubere Einordnung sollten die einzelnen Technologien nicht miteinander vermischt werden.
Dynamic Quadripolar Radiofrequency beschreibt die dynamische Vier-Elektroden-Konfiguration und die wechselnden Energiepfade.
Variable Radiofrequency erweitert die RF-Anwendung um unterschiedliche Frequenzbereiche und damit verbundene Gewebeschwerpunkte.
Das Radiofrequency Safety System überwacht je nach Plattform relevante Anwendungsparameter wie Bewegung und Temperatur.
Ultra-Pulsed Radioporation nutzt hochenergetische Mikropulse zur Unterstützung transdermaler Wirkstoffkonzepte.
DQRF beschreibt ein technologisches Prinzip. Die konkrete Umsetzung, Zweckbestimmung und Kombination mit weiteren Funktionen unterscheiden sich je nach System.
Multifunktionale RF-Plattform mit DQRF, VRF, RSS und UPR für medizinisch-ästhetische Anwendungen an Gesicht und Körper. Die DQRF-Energieabgabe beträgt bis zu 55 Watt.
4Plus ansehenDQRF-basierte Plattform mit 25 Watt Energieabgabe für kontrollierte RF-Anwendungen und präzise Gesichtsareale. ERA kann für zusätzliche Körperanwendungen modular aufgerüstet werden.
ERA ansehenVDR entwickelt das dynamische RF-Prinzip für vulvovaginale Anwendungen weiter und verbindet es mit spezifischen Sicherheits- und Applikationskonzepten.
EVA ansehenEin wesentlicher Teil der klinischen DQRF-Literatur befasst sich mit vulvovaginalen und funktionellen Anwendungen. Unsere Fachseiten ordnen Radiofrequenz, biologische Zielstrukturen, Schleimhaut- und Gewebequalität sowie multimodale Behandlungskonzepte im medizinischen Zusammenhang ein.
Die folgenden Intercosmed-Seiten ordnen DQRF in das größere Spektrum professioneller RF-Technologien, klinischer Evidenz und medizinisch-ästhetischer Anwendungen ein.
DQRF, VDR, fraktionierte, bipolare, multipolare und weitere professionelle RF-Konzepte im Vergleich.
RF-Technologien einordnenAusgewählte klinische Publikationen, Grundlagenarbeiten und wissenschaftliche Einordnung medizinisch-ästhetischer Systeme.
Evidenz ansehenFrequenzen, Energiepfade, Elektrodenarchitektur, Gewebewirkung und Sicherheitsmechanismen vertiefend erläutert.
Fachbeitrag lesenWir betrachten nicht nur den Namen einer RF-Technologie, sondern Wirkprinzip, Energiearchitektur, Sicherheitskonzept, Evidenz und die konkrete Integration in Ihr Behandlungskonzept.