1. Gassutveksling i lungene :Inne i lungene er små luftsekker kalt alveoler ansvarlige for gassutveksling mellom inhalert oksygen og utåndet karbondioksid.
2. Diffusjon :Karbondioksid fra blodet beveger seg inn i alveolene ved diffusjonsprosessen. Dette skjer fordi det er en høyere konsentrasjon av karbondioksid i blodet sammenlignet med alveolene.
3. Trykkgradient :Under inhalasjon trekker mellomgulvet og interkostalmusklene seg sammen, og utvider brysthulen og senker lufttrykket i lungene. Denne trykkforskjellen skaper en gradient som letter bevegelsen av karbondioksid fra blodet inn i alveolene.
4. Utpust :Når karbondioksid diffunderer inn i alveolene, slapper mellomgulvet og interkostalmusklene av, noe som reduserer volumet av brysthulen og øker lufttrykket i lungene. Denne trykkendringen resulterer i utstøting av karbondioksidrik luft fra lungene gjennom luftveiene.
5. Transport tilbake til blod :Den karbondioksidrike luften pustes deretter ut gjennom nesen eller munnen til atmosfæren. Samtidig inhaleres friskt oksygen, som til slutt vil diffundere inn i blodet.
6. Forskrift :Respirasjonsfrekvensen og dybden reguleres av ulike mekanismer, inkludert respirasjonssenteret i hjernen. Disse mekanismene sørger for at karbondioksid effektivt fjernes fra lungene samtidig som det opprettholdes en optimal balanse mellom oksygen og karbondioksid i blodet.
7. Bikarbonatbuffersystem :I tillegg til direkte diffusjon fjernes også noe karbondioksid fra blodet gjennom bikarbonatbuffersystemet. Dette innebærer omdannelse av karbondioksid til karbonsyre og bikarbonationer, som bidrar til å opprettholde pH-balansen i blodet.
Samlet sett er prosessen med fjerning av karbondioksid fra lungene avgjørende for å opprettholde en riktig balanse av gasser i kroppen. Det sikrer at karbondioksid, et avfallsprodukt fra cellulær respirasjon, elimineres effektivt mens oksygen tas opp av kroppens vev.