Pourquoi la longueur d’onde 1064nm révolutionne la thérapie laser vétérinaire ?
Rappel de l’importance des longueurs d’ondes en thérapie laser vétérinaire
Chaque longueur d’onde possède une affinité d’absorption spécifique selon les structures anatomiques ciblées, mais elle conditionne aussi la profondeur de pénétration dans les tissus. Plus la longueurs d’onde est élevée, plus l’énergie pénètre profondément.(2,3)
Ainsi, proposer différentes longueurs d’ondes bien ciblées, permet d’optimiser les bénéfices thérapeutiques chez le patient.
Effets biologiques des longueurs d’onde K-Laser, confirmés par la bibliographie scientifique :

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Longueur d’onde 1064nm : au coeur des tissus
Là où la majorité des appareils possèdent seulement 2 à 3 longueurs d’ondes, K-Laser en propose 4 depuis plusieurs années, ciblant 4 chromophores essentiels : mélanine, cytochrome C oxydase, hémoglobine (et oxyhémoglobine) et les molécules d’eau.
Le K-Laser GIRO innove en proposant une cinquième longueurs d’onde à 1064nm unique pour une action plus en profondeur et ce, même en cas de pelage ou pigmentation de l’épiderme foncée.
- Pénétration tissulaire profonde : la longueur d’onde 1064 nm atteint une profondeur de pénétration supérieure aux longueurs d’onde plus courtes, grâce à un indice de réfraction significativement plus faible (3× inférieur au 800 nm) et à une diminution des pertes par diffusion et réflexion.(1,4)
- Efficacité clinique prouvée sur la fonction et la douleur : la photobiomodulation haute puissance à 1064 nm s’avère très efficace pour réduire la douleur et améliorer les scores fonctionnels, les essais cliniques révélent un effet particulièrement élevée pour la réduction de la douleur dans les cas d’arthrose du genou. (5,6)
- Sécurité optimale pour tous les types de peau : la longueur d’onde 1064 nm présente une absorption négligeable par la mélanine. L’echauffement superficiel (facteur limitant pour les autres longueurs d’onde) n’est plus une contrainte, permettant des traitements haute puissance plus sûrs et mieux tolérés.(1)

Les études scientifiques sur la longueur d’onde 1064nm en thérapie laser vétérinaire
Comparaison de la profondeur de pénétration de la lumière laser 905 nm et 1064 nm dans les couches superficielles de tissu biologique ex vivo
Kaub, L., & Schmitz, C. (2023). Comparison of the penetration depth of 905 nm and 1064 nm laser light in surface layers of biological tissue ex vivo. Biomedicines, 11(5), 1355. https://doi.org/10.3390/biomedicines11051355
Appareil de thérapie laser utilisé : (1) EMS Dolorclast High Power Laser (Electro Medical Systems, Suisse), laser pulsé à 905 nm, puissance moyenne max 1,2 W ; (2) BTL-6000 (BTL, Prague) — laser à 1064 nm, puissance moyenne max 12 W, modes CW/pulsé/impulsion unique.
Résumé :Le choix des paramètres des faisceaux laser utilisés dans le traitement des maladies musculosquelettiques est d’une grande importance : il s’agit d’atteindre une profondeur de pénétration élevée dans le tissu biologique tout en produisant les effets moléculaires requis. Cette étude est la première à comparer la profondeur de pénétration de la lumière laser à 1064 nm avec celle d’une longueur d’onde plus courte (905 nm), en utilisant une technologie de mesure laser haute fidélité. Les profondeurs de pénétration dans deux types de tissu ex vivo (peau porcine et muscle bovin) ont été mesurées. La transmittance de la lumière à 1064 nm était systématiquement supérieure à celle à 905 nm dans les deux types de tissu. Les différences les plus importantes (jusqu’à 5,9 %) ont été observées dans les 10 premiers millimètres de tissu, puis s’estompaient avec l’épaisseur croissante. Ces résultats, bien que modestes, peuvent être pertinents pour le choix d’une longueur d’onde dans le traitement des maladies musculosquelettiques par thérapie laser. |
Abstract :The choice of parameters for laser beams used in the treatment of musculoskeletal diseases is of great importance. First, to reach high penetration depths into biological tissue and, secondly, to achieve the required effects on a molecular level. The penetration depth depends on the wavelength since there are multiple light-absorbing and scattering molecules in tissue with different absorption spectra. The present study is the first comparing the penetration depth of 1064 nm laser light with light of a smaller wavelength (905 nm) using high-fidelity laser measurement technology. Penetration depths in two types of tissue ex vivo (porcine skin and bovine muscle) were investigated. The transmittance of 1064 nm light through both tissue types was consistently higher than 905 nm light. The largest differences (up to 5 of.9%) were seen in the upper 10 mm of tissue, while the difference vanished with increasing tissue thickness. Overall, the differences in penetration depth were comparably small. These results may be of relevance in the selection of a certain wavelength in the treatment of musculoskeletal diseases with laser therapy. |
Utilisation de la longueur d’onde 1064 nm en photobiomodulation : revue systématique et méta-analyse
Penberthy, W. T., & Vorwaller, C. E. (2021). Utilization of the 1064 nm wavelength in photobiomodulation: A systematic review and meta-analysis. Journal of Lasers in Medical Sciences, 12, e86. https://doi.org/10.34172/jlms.2021.86
Appareil de thérapie laser utilisé : Les études incluses utilisent des lasers à 1064 nm à haute puissance (> 0,5 W), notamment des lasers Nd:YAG et des lasers diode haute puissance à 1064 nm
Résumé :Cette revue systématique et méta-analyse a examiné l’utilisation de la longueur d’onde 1064 nm en photobiomodulation haute puissance (HPL-PBMT). Une recherche dans PubMed, Google Scholar et Cochrane (2016–2021) a identifié 22 études cliniques indépendantes répondant aux critères d’inclusion, portant sur des arthropathies du genou, de la colonne vertébrale, de l’épaule et du coude, des plaies, des pathologies gynécologiques et l’ostéoporose. La douleur était réduite avec une signification statistique dans 90 % des évaluations (n=20) et dans 100 % des études portant sur le genou (n=6). Sur 18 études évaluant des mesures fonctionnelles, 100 % démontraient des améliorations significatives. Des évaluations de suivi jusqu’à 6 mois après l’arrêt du traitement révélaient une réduction durable de la douleur. Des améliorations de la cicatrisation des plaies, de la densité osseuse et de l’épaisseur du cartilage du genou ont également été rapportées. Les auteurs concluent que la longueur d’onde 1064 nm présente un profil thérapeutique prometteur. |
Abstract :Introduction: Photobiomodulation or low-level laser therapy (LLLT; 0.5 W) laser photobiomodulation therapy (HPL-PBMT) with unique biophysical characteristics. Methods: A comprehensive search of 2016-2021 PubMed, Google Scholar, and Cochrane databases for «photobiomodulation» restricted to clinical trials for patients with a medical diagnosis was done. «1064 nm» content was identified and restricted to high-powered lasers (> 0.5 watt). Cohen’s d was calculated for the effect size and the difference was determined as a measure of relative 1064 nm HPL-PBMT efficacy. Results: The 22 independent studies meeting inclusion criteria focused on knee arthropathies, spine, shoulder/elbow, wound, gynecological, or osteoporosis with evaluation of pain, function, quality of life, range of motion (ROM), and anatomy. Pain was reduced with statistical significance (P < 0.05) in 90% of study assessments (n = 20) and 100% of studies focused on the knee (n = 6). Of 18 studies assessing functional outcome measures, 100% demonstrated statistically significant improvements. Follow-up assessments up to 6 months in 5 knee arthritis studies revealed long-term pain reduction after cessation of treatment. Improvements in wound healing, bone mineral density, and knee cartilage thickness were demonstrated. |
Évaluation des effets dose-dépendants de la thérapie par photobiomodulation à 1064 nm sur la prolifération des ténocytes et des cellules dérivées de la bourse in vitro
Sigman, Z. W., Minyayluk, S., Chow, A. K., Blaine, S., McCarthy, M. B., Cote, M., Di Stefano, M. T., Monici, M., Sigman, S. A., & Mazzocca, A. D. (2026). Assessment of Dose-Dependent Effects of 1064 nm Photobiomodulation Therapy on Tenocyte- and Bursa-Derived Cell Proliferation In Vitro. Journal of Clinical Medicine, 15(7), 2716.
Appareil de thérapie laser utilisé : Laser Hiro TT (ASA, Italie) - longueur d’onde 1064 nm, mode superpulsé, puissance moyenne 10,5 W, puissance de crête 3000 W
Résumé :Cette étude in vitro (Massachusetts General Hospital / Harvard) évalue les effets dosedépendants de la PBM à 1064 nm sur des ténocytes humains primaires et des cellules dérivées de la bourse sous-acromiale, prélevés chez un même patient (80 ans, F, déchirure de coiffe). Les cellules sont exposées à deux irradiances (90 et 125 mW/cm²) et quatre fluences (1,5 à 6,0 J/cm²), une fois par jour pendant 3 jours. La prolifération est évaluée par le test XTT. Les résultats montrent une réponse dépendante de la fluence totale, plus que de l’irradiance : les ténocytes montrent une stimulation maximale aux fluences modérées (4,5–6,0 J/cm²) et une inhibition à 1,5 J/cm² à haute irradiance (groupe A2) ; les cellules bursales montrent une sensibilité plus marquée, avec des augmentations significatives dans la majorité des groupes mais des effets suppressifs aux doses élevées. Ces données soutiennent la nécessité de protocoles tissu-spécifiques pour la PBM 1064 nm, avec des implications pour l’optimisation des traitements en chirurgie orthopédique et en rééducation vétérinaire des tendinopathies. |
Abstract :Background/Objectives: Photobiomodulation Therapy (PBMT) is widely used in musculoskeletal rehabilitation. Although its clinical use continues to expand, the dose-dependent metabolic responses on specific musculoskeletal cell populations remain undefined. This study assessed the effects of 1064 nm PBMT on primary human tenocytes and bursa-derived cells across varying fluence and irradiance. Methods: Primary tenocytes and bursaderived cells werecultured in 24-well plates and exposed to Hiro TT 1064 nm laser at fluences ranging from 1.5 to 6.0 J/cm2 and irradiance levels of 90 or 125 mW/cm2. Treatments were administered once daily for three consecutive days. Cellular activity was assessed using an XTT assay and bright field microscopy was performed to assess cell morphology and confluency. Results: PBMT demonstrated tissue-dependent effects on cellular metabolic activity and proliferation. In tenocytes, moderate fluence (4.5–6.0 J/cm2) significantly increased metabolic activity compared with control. In contrast, bursa-derived cells exhibited smaller magnitude changes, with most treatment groups demonstrating neutral or modest deviations from control. Conclusions: PBMT of 1064 nm wavelength produced distinct dose-dependent responses in musculoskeletal cell types, with tenocytes demonstrating a threshold-dependent response and bursa-derived cells showing attenuated effects. These findings support the need for tissue-specific parameters when applying PBMT in clinical tendon-related applications. |
Analyse comparative des modes pulsé et continu en thérapie laser haute intensité : implications pour le traitement des tissus profonds
Chaki, C., De Taboada, L., & Tse, K. M. (2025). Comparative Analysis of Pulsed and Continuous Wave Modes in High-Intensity Laser Light Therapy: Implications for Deep Tissue Treatment. Journal of Biophotonics, 18(7), e202400164. https://doi.org/10.1002/jbio.202400164
Appareil de thérapie laser utilisé : Paramètres simulés : laser 1064 nm haute puissance ; CW : 30 W ; PW : puissance de pic 30–60 W.
Résumé :Cette étude de simulation par éléments finis (Swinburne University of Technology, Melbourne) utilise un modèle anatomique 3D du genou humain pour comparer les effets de la lumière laser 1064 nm en mode continu (CW) et pulsé (PW) sur la fluence dans les tissus musculaires profonds et la température cutanée de surface. Les résultats montrent qu’après 300 secondes, le mode PW optimal (puissance de crête 60 W, cycle 10 %, puissance moyenne 6 W, largeur d’impulsion 2 ms, 50 Hz) atteint la température cutanée la plus basse (42,5 °C) tout en délivrant une fluence de 4,2 J/cm² dans le muscle profond — identique à celle du CW à 30 W mais en 60 secondes seulement. Le mode CW à 30 W dépasse 76 °C après 300 secondes, audelà des limites IEC. L’augmentation du cycle de travail élève proportionnellement la température (44–55 °C pour 15–30 %). La fréquence de répétition n’affecte pas la température si le cycle reste constant. Les auteurs concluent que le mode PW 1064 nm est plus sûr et permet des durées de traitement plus longues que le CW pour les applications en tissu profond, données directement applicables à la pratique clinique équine et vétérinaire. |
Abstract :High-intensity laser at a wavelength of 1064 nm has gained significant attention in the field of therapeutic applications due to its potential to penetrate deeper. Continuous wave laser therapy, although effective, poses a challenge of elevated skin temperature. This study endeavors to explore the transition from continuous to pulsed laser, aiming to enhance light fluence in deep tissue while mitigating skin temperature rise. Investigating continuous versus pulsed wave in transdermal deep tissue light therapy, this research utilizes a high-intensity laser at 1064 nm to optimize fluence in deep muscle tissue of the human knee, minimizing absorption-driven skin temperature rise. Simulated parameters, including peak power (60 W), pulse width (2 ms), duty cycle (10%), frequency (50 Hz), as well as beam size of 20 mm, indicate that pulsed wave irradiation after 300 s achieved the lowest skin surface temperature (42.5°C) and the highest fluence (approximately 4.2 J/cm2). |
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Bibliographie
- Chaki, C., De Taboada, L., & Tse, K. M. (2025). Comparative Analysis of Pulsed and Continuous Wave Modes in High-Intensity Laser Light Therapy: Implications for Deep Tissue Treatment. Journal of Biophotonics, 18(7), e202400164. https://doi.org/10.1002/jbio.202400164
- Cronshaw, M., Parker, S., Grootveld, M., & Lynch, E. (2023). Photothermal effects of high-energy photobiomodulation therapies: An in vitro investigation. Biomedicines, 11(6), 1634
- Dompe, C., Moncrieff, L., Matys, J., Grzech-Leśniak, K., Kocherova, I., Bryja, A., Bruska, M., Dominiak, M., Mozdziak, P., Skiba, T. H. I., Shibli, J. A., Volponi, A. A., Kempisty, B., & Dyszkiewicz-Konwińska, M. (2020). Photobiomodulation-underlying mechanism and clinical applications. Journal of Clinical Medicine, 9(6), 1724
- Kaub, L., & Schmitz, C. (2023). Comparison of the penetration depth of 905 nm and 1064 nm laser light in surface layers of biological tissue ex vivo. Biomedicines, 11(5), 1355. https://doi.org/10.3390/biomedicines11051355
- Penberthy, W. T., & Vorwaller, C. E. (2021). Utilization of the 1064 nm wavelength in photobiomodulation: A systematic review and meta-analysis. Journal of Lasers in Medical Sciences, 12, e86. https://doi.org/10.34172/jlms.2021.86
- Sigman, Z. W., Minyayluk, S., Chow, A. K., Blaine, S., McCarthy, M. B., Cote, M., Di Stefano, M. T., Monici, M., Sigman, S. A., & Mazzocca, A. D. (2026). Assessment of Dose-Dependent Effects of 1064 nm Photobiomodulation Therapy on Tenocyte- and Bursa-Derived Cell Proliferation In Vitro. Journal of Clinical Medicine, 15(7) 2716.
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