Method Article

نظام مخصص لإعادة تدوير سمك الزرد

DOI:

10.3791/69847

March 13th, 2026

* These authors contributed equally

In This Article

Summary

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

هنا، نقدم بروتوكولا جديدا وسهل البناء ومنخفض التكلفة لإعادة تدوير ملاجئ سمك الزرد.

Abstract

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

تعد أسماك الزرد نموذجا شائعا لإجراء الدراسات الحية ، ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتبارها غير مكلفة في التخزين والصيانة. ومع ذلك، فإن أنظمة الإسكان التجاري عادة ما تكون مكلفة جدا لمجموعات البحث الصغيرة. توجد أنظمة إسكان مخصصة لأسماك الزبراد الوحشية، لكنها تعاني من مشاكل في ظروف المياه غير المتسقة، ومعدلات تدوير المياه المنخفضة، وخزانات السكن الهشة. تقلل هذه القضايا التصميمية من جدوى هذه الأنظمة لبرامج البحث طويلة الأمد. في هذا المقال، نقدم رف سكن لإعادة تدوير سمك الزرد مخصص، وهو مبتكر، وبأسعار معقولة، وسهل البناء. هذا النظام، عند اقترانه بتصميم حوض السكن المنشور سابقا، يسمح باستضافة أسماك الزرد في أي مرحلة من مراحل التطور. هناك مستويات متعددة من الترشيح والتعقيم، مما يؤسس ظروف مائية مستقرة، مما يسمح باستخدام سمك الزرد طويل الأمد للبحث والتعليم. النظام الموضح أدناه استخدم مختبرنا لإيواء أسماك الزرد لمدة 9 سنوات، ويمثل أجيالا متعددة من الأسماك المأوزية ومئات التجارب.

Introduction

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

أسماك الحمار الوحشي هي كائن نموذجي شائع يستخدم في الأبحاث البيولوجية. هم متحملون للعديد من الظروف البيئية ويتكاثرون بسهولة مع أعداد كبيرة من النسل1. تشكل نموذجا رائعا لمجموعة واسعة من الأبحاث البيولوجية، بما في ذلك صحة الإنسان، والالتهابات، والوراثة، والسموم 1,2,3,4,5,6,7. كما أنها تقدم خيارا اقتصاديا مع متطلبات صيانة منخفضة نسبيا. ومع ذلك، قد يكون إنشاء نظام إسكان لأسماك الزرد أمرا مخيفا، خاصة لمن لديهم خبرة أقل - يجب مراعاة العديد من العوامل مثل معدلات إعادة التدوير، جودة المياه، والتحديات في تربية أسماك الزرد في مراحل متعددة من تطورها.

غالبا ما تكون أنظمة إسكان أسماك الزرد التجارية مكلفة، مما قد يشكل عائقا كبيرا أمام المختبرات الصغيرة أو تلك التي تملك تمويلا محدودا. قد تكلف هذه الأنظمة عشرات الآلاف من الدولارات، خاصة مع إضافات مثل المغذيات الأوتوماتيكية والتنظيف التلقائي، لكن هذه الإضافات غير ضرورية للمختبرات التي تهدف إلى الميزانية، وكذلك لأولئك الذين يأملون في استخدام سمك الزرد في بيئة صفية. بالنسبة لهذه الأنواع من المرافق، فإن بناء نظام سكن لأسماك الزرد أكثر منطقية بكثير. نشرت مقالات أخرى بخطط بناء مخصصة، لكن لكل منها عيوبه. عرض كيم وآخرون طريقة لإنشاء نظام سهل البناء يضم 80 خزانا.8. عند وقت النشر، كان البناء حوالي 500 دولار، لكن في الوقت الحالي سيكون أكثر تكلفة بكثير. أنشأ بايج وآخرون خطة تهدف إلى تحسين الطريقة المذكورة سابقا، لكن تكلفة البناء كانت 1500 دولار9. بالإضافة إلى ذلك، قدرت تكلفة صيانة مستعمرة تضم 150 سمكة ب 1000 دولار كل 3 أشهر9.

في هذا المقال، وضعنا طريقة لبناء نظام ترشيح وهيكل سمك الزرد المعاد تدويره، والتي، عند اقترانها بتصميم خزان السكنالمنشور سابقا رقم 10، تكون أقل تكلفة بكثير من الأنظمة التجارية المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، من السهل بناؤه باستخدام بعض الأدوات الشائعة. النظام، عند استخدام 30 خزانا فرديا (~70٪)، يكون أيضا هادئا نسبيا، حيث ينتج حوالي 60 ديسيبل بل من الصوت، وهو ما يعادل محادثة عادية أو11 تلفاز صوت. مع بعض التعديلات البسيطة أو بتشغيله بعدد أقل من الدبابات، نعتقد أن النظام يمكن استخدامه مباشرة في بيئة الفصل دون أن يكون مصدر إلهاء للطلاب. التصميم العام لنظام إعادة التدوير هو كما يلي: الماء الذي تم تسخينه وتكييفه يضخ من حوض الحوض عبر خط إمداد المياه الرئيسي، الذي يحملها عبر مركز رف السكن. توفر الصمامات الكروية من خط التزويد الرئيسي الماء إلى حاجز الماء، الذي يزود المياه بمعدلات تدفق قابلة للتعديل إلى الخزانات الفردية في كل مستوى. لمنع تراكم الضغط الزائد داخل خط التزويد الرئيسي، يستخدم النظام خط تحرير الضغط مع صمام كروي قابل للتعديل لإعادة الماء الزائد إلى الحوض الصناعي. الماء الذي يدخل الخزانات من الحاجز يعيد تدويره داخل الخزانات، حيث يتم التقاط "الفائض" بواسطة حوض مائل قليلا يمر عبر مركز رف التخزين في كل مستوى. يتدفق الماء من الحوض بعد ذلك إلى أنبوب عودة عمودي، الذي يعيده إلى حوض الحوض حيث يتم تنظيفه بواسطة فلتر عبوة متعدد المراحل وتعقيم بضوء فوق بنفسجي.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Protocol

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

البروتوكول الموضح هنا قد تمت الموافقة عليه سابقا للاستخدام من قبل لجان رعاية واستخدام الحيوانات المؤسسية في كل من جامعة شمال ميشيغان وجامعة شيناندواه.

ملاحظات: سيكون من الضروري منشار لقطع أنابيب PVC لجزء عودة المياه من النظام. استخدم هذا البروتوكول أداة دوارة، لكن أنواعا أخرى من المناشير ستكون كافية لمعظم القطع غير تلك المطلوبة لأنابيب عودة الخزان. لقطع أنابيب الفينيل الشفافة لخطوط إمداد المياه، تم استخدام سكين خدمات. لشد مشابك الخرطوم، يلزم استخدام مفك براغي. لتثبيت خزان PVC على حامل الإرجاع، سيكون من الضروري وجود مثقاب برأس 3/16" (0.47 سم) (كما أن القطع الأكبر أو الأصغر قليلا ستنجح). لتجنب الإصابات، يجب توخي الحذر عند استخدام الأدوات الكهربائية. البروتوكول التالي يصف إنتاج رف مأوى سيقترن مع تصميم الدبابة10 المنشور سابقا. إذا تم استخدام خزان بديل، فسيتعين إجراء تعديلات على إمدادات مياه الخزان وتعليمات عودة المياه لتناسب مواصفات الخزان.

1. تجميع رف الهيكل (الشكل 1A)

  1. قم بتجميع دعامات الدعم. يجب أن يكون كل حامل دعم على ارتفاع 21-1/4" (54 سم)، 37" (94 سم)، و52-3/4" (134 سم) عن الأرض، مع المستوى الرابع على ارتفاع 68-1/8" (173 سم) عن الأرض. ضع كل رف على الدعامات. تمثل هذه الأرقام الارتفاعات الدقيقة للتصميم المعروض هنا.
  2. إذا كان النظام سيستخدم رفا مختلفا بسبب اعتبارات التكلفة أو التوفر، قم بتعديل جميع القياسات الأخرى وفقا لذلك. وينطبق الأمر نفسه إذا لم تكن الخزانات المستخدمة هي التي تم وصفها في ليبسكوم وآخرون 10.

2. حامل دعم لنظام عودة الخزان (الشكل 1A)

  1. اقطع أنبوب بولي فينيل كلوريد (PVC) بقطر 3/4" (1.9 سم) إلى 5 أقدام (152.4 سم). سيكون هذا الدعم لخطوط عودة الدبابات.
  2. قم بتمرير الداعم على النظام. ضع الدعامة عموديا عبر طبقات الرفوف الأربعة. ضعها في نهاية الرف (بالطول) وفي العرض الأوسط. أدخل قطعة صغيرة من الفوم (2" × 2" / 5.08 سم × 5.08 سم) من الفوم (أو أي شيء يتحمل الرطوبة) تحت دعم الرجوع لمنعها من السقوط عبر الرف السفلي للرف.
  3. احفر ثقوبا في الدعم، ثقب واحد مباشرة عبر الدعامة عند كل مستوى رفوف. احفر الثقوب على ارتفاع 7 بوصات (17.78 سم) فوق سطح كل رف. ثم، قم بتمرير سلك أو خيط بطول 10 إنش (25.4 سم) عبر الفتحة. استخدم هذه القطعة لاحقا لتثبيت أنابيب عودة المياه من PVC.

3. تجميع نظام عودة المياه (الشكل 1B-D)

ملاحظة: تستقبل أنابيب عودة المياه المياه من الخزانات الفردية وتنقلها إلى أنبوب الرجوع العمودي الذي ينقل الماء إلى الحوض حيث يتم تصفيتها وفي النهاية تدور مرة أخرى داخل النظام.

  1. قم بتجميع أنبوب الرجوع العمودي (الشكل 1B). يوجه أنبوب الرجوع العمودي المياه من أنابيب عودة المياه إلى حوض الحوض الداخلي.
    ملاحظة: يوضح الشكل 1 تجميع طبقتين فقط من ثلاث طبقات لأنبوب العودة.
    1. اقطع أنبوب PVC بقطر 2" (5.08 سم) إلى أربع قطع بطول مقابل: 4" (10.16 سم)، 12-3/4" (32.39 سم)، 11-1/2" (29.21 سم)، و3" (7.62 سم).
    2. خذ قطعة 4 إنش (10.16 سم) وحدد الجانبين العلوي والسفلي. ثبت وصلة PVC T على الجانب السفلي (ثبت وصلة T بحيث يكون زاويته 45° مواجها للأسفل).
    3. قم بتوصيل قطعة PVC بطول 12-3/4" (32.39 سم) إلى الطرف المقابل من وصلة T من الخطوة 3.1.2.
    4. وصل وصلة PVC T أخرى كما في السابق إلى الطرف المتاح من PVC من الخطوة
    5. قم بتوصيل قطعة PVC بطول 11-1/2 بوصة (29.21 سم) إلى الطرف المقابل من وصلة T من الخطوة 3.1.4.
    6. قم بتوصيل وصلة PVC T أخرى كما كان من قبل إلى الطرف المتاح من PVC من الخطوة 3.1.5.
    7. قم بتوصيل قطعة PVC بحجم 3 إنش (7.62 سم) إلى الطرف المقابل من وصلة T من الخطوة 3.1.6.
    8. ثبت غطاء PVC بحجم 2" (5.08 سم) على الطرف المتاح من ال PVC من الخطوة 3.1.7.
    9. قم بتثبيت كوع PVC بقطر 2" (5.08 سم) بزاوية 45° في نهاية قطعة أنبوب PVC بطول 3" (7.62 سم) من الخطوة 3.1.8
    10. استخدم أحزمة التثبيت لتثبيت العائد العمودي على الحامل.
      1. قم بتركيب الرجوع العمودي في وسط الحامل. واجه الطرف المفتوح لكل وصلة T للداخل باتجاه رف التخزين وحدد حوالي 1-2" (2.5-5.08 سم) فوق الرف مباشرة تحته.
      2. ضع الكوع السفلي بزاوية 45° فوق الحوض مباشرة حتى يتسرب الماء مباشرة إلى الحوض عند الانتهاء.
  2. قم بتجميع أنابيب عودة المياه (الشكل 1C-D). تنقل أنابيب PVC الماء من خزانات التخزين إلى العائد العمودي من الخطوة 3.1.
    1. اقطع أنبوب PVC بطول 1-1/2" (3.81 سم) إلى ثلاث قطع بطول 4 أقدام (121.92 سم).
    2. اقطع أنبوب PVC بطول 1-1/2" (3.81 سم) لتشكيل حوض على شكل حرف U. تتطلب هذه الخطوة قطعين على طول الأنبوب لإنشاء منخفض.
    3. ضع أنابيب PVC المقطوعة من الخطوة الثانية على كل رف بحيث يتم إدخال أحد الطرفين في وصلة T للرجوع الرأسي الرئيسي. باستخدام الخيط/السلك الذي تم إدخاله مسبقا عبر الفتحة في حامل الدعم، ثبت الطرف الآخر من أنابيب PVC المقطوعة بحيث يميل بلطف نحو وصلة T للرجوع الرأسي. استهدف ميل بمقدار 1.5 إلى 2° إلى مفصل T للعودة الرأسية الرئيسية.
    4. اختياري: ضع غطاء على أنابيب عودة الخزان المقطوعة بقطر 1-1/2" (3.81 سم) لمنع التدفقات العكسية العرضية من النظام.

4. تجميع حوض الحوض

ملاحظة: يحد حوض الحوض من تقلبات التوصيلية، ودرجة الحموضة، ومستويات النترات/النيتريت، ودرجة الحرارة من خلال عمله كاحتياطي للمياه (الشكل 1A). تحدث أيضا مراحل متعددة من الترشيح في حوض الحوض الكبير.

  1. ضع حوض الحوض تحت الرف المجمع. تأكد من وجود مساحة حوالي 5-5/8" (14.29 سم) فوق الحوض وتحت الرف الأول. تأكد من أن حوض الحوض يبرز قليلا من الرف بحيث يتدلى أنبوب الرجوع العمودي فوقه لجلب مياه الخزان إلى حوض الحوض الداخلي.
  2. ضع فلترين من الرغوة في حوض الحوض وثبت طول 2-1/2 قدم (76.2 سم) من أنبوب الفينيل الشفاف بطول 0.17" (0.43 سم). لاحقا، قم بتوصيل الطرف الحر للأنبوب بمضخة الهواء.
  3. ضع أنبوب السحب المجمع من فلتر الأسطوانة بجانب أحد الأرجل المجاورة لحوض الصرف.
  4. ضع منفذ فلتر العلبة مقابل الساق الأخرى من النظام المجاورة لحوض الحوض المخصص.
  5. لتركيب معقم الأشعة فوق البنفسجية (UV)، قم بتغذية خط المنفذ الخارجي لفلتر الأسطوانة إلى معقم الأشعة فوق البنفسجية لإجبار الماء الخالي من الجسيمات عبره.
  6. إذا لم تحافظ درجة حرارة الغرفة المحيطة على 28.5 درجة مئوية، أضف مدفأة غاطسة إلى حوض الحوض الداخلي. أضف مدفأة ثانية حسب درجة حرارة الغرفة المحيطة، ولتعمل كآلية أمان ضد تعطل وحدة واحدة.
  7. ضع مضخة الماء في حوض الحوض بحيث تتوافق المضخة مع حامل الدعم لنظام عودة الخزان.

5. تجميع خط إمداد المياه الرئيسي (الشكل 1A,F)

ملاحظة: يمكن بناء خط الإمداد الرئيسي وتفكيكه بسرعة للتنظيف بسبب نقص المواد اللاصقة. لتجنب التسرب، يمكن تثبيت مشابك خرطوم على جميع أنابيب الفينيل. يمكن إضافة هذه النقاط بعد تشغيل النظام لأول مرة وتقييم التسربات.

  1. اقطع أنبوب فينيل بقطر 3/4" (1.905 سم) بطول 27.5" (69.85 سم) وربطه بالمضخة.
  2. اربط موصل T بالأنبوب من الخطوة 5.1. ضع هذا الموصل T قليلا أسفل الرف الثاني وموجها نحو الجانب البعيد من حوض الحوض المائي.
  3. اقطع أنبوب فينيل بطول 3/4" (1.905 سم) بطول 14-1/2" (36.195 سم) وثبته مباشرة في الطرف الآخر من موصل T من الخطوة 5.2.
  4. وصل موصل T آخر بالأنبوب. ضع موصل T قليلا أسفل الرف الثاني وموجها نحو الجانب البعيد من حوض الحوض المائي.
  5. اقطع أنبوب فينيل بطول 3/4" (1.905 سم) بطول 14-1/2" (36.195 سم) وثبته مباشرة في الطرف الآخر من موصل T من الخطوة 5.4.
  6. وصل موصل T آخر بالأنبوب. ضع موصل T قليلا أسفل الرف الثاني وموجها نحو الجانب البعيد من حوض الحوض المائي.
  7. اقطع أنبوب فينيل بطول 3/4" (1.905 سم) بطول 14-1/2" (36.83 سم) وثبته مباشرة في الطرف الآخر من موصل T من الخطوة 5.6.
  8. وصل ذراع 3/4" (1.905 سم) إلى كوع تصغير 1/2" (1.27 سم) باستخدام محول ذكر 1/2" (1.27 سم) إلى الأنبوب. ضع المرفق التناقص والمحول الذكري على السطح العلوي للرف الرابع. المرفق والمحول سيتصلان بخط تحرير ضغط الفينيل، الذي يعود إلى الحوض الكهربائي.

6. تجميع خط تحرير الضغط (الشكل 1A، اللوحة اليسرى)

  1. قص أنبوب فينيل بقطر 5/8 بوصة (1.5875 سم) بطول 3 بوصات (7.62 سم). وصلها بمحول ذكر بحجم نصف بوصة (1.27 سم) في أعلى الرف.
  2. وصل أحد صمامات الكرة إلى الطرف الآخر من الأنبوب من الخطوة 6.1.
  3. اقطع أنبوب فينيل بقطر 5/8" (1.5875 سم) بطول 7 أقدام (213.36 سم) ووصل إلى الوصلة الحرة من الخطوة 6.2.
  4. أنابيب الخيط تمر عبر قمة الرف ثم تعود إلى حوض الحوض على طول ساق رف التخزين.
  5. لتثبيت الأنبوب في مكانه على طول ساق رف الهيكل، استخدم أحزمة التثبيت.

7. تجميع خطوط إمداد مياه الخزان (الشكل 1E)

ملاحظة: خطوط إمداد مياه الخزان تنقل المياه من خط الإمداد الرئيسي إلى الخزانات الفردية.

  1. قص ثلاث قطع من أنابيب الفينيل بقطر 5/8 بوصة (1.575 سم) بطول 2.5 بوصة (6.35 سم). قم بتوصيل كل موصل بأحد وصلات T الثلاثة الحرة القادمة من خط إمداد المياه الرئيسي.
  2. قم بتوصيل مفصل كرة بكل من الأطراف الثلاثة الحرة من الخطوة 7.1.
  3. اقطع ثلاث قطع من أنابيب الفينيل بطول 5/8" (1.575 سم) بطول 2.5" (6.35 سم) وربطها بالطرف الحر لكل من وصلات الكرة الثلاثة.
  4. وصل مخفض 5/8" إلى 3/8" (1.5875 سم إلى 0.9525 سم) إلى أنبوب 5/8" (1.5875 سم) من الخطوة 7.3.
  5. اقطع ثلاث قطع من أنابيب 3/8" (0.9525 سم) بطول 2-1/4" (5.715 سم). اتصل بالمخفض من الخطوة 7.4.
  6. وصل موصل نايلون T بحجم 3/8" (0.9525 سم) لكل أنبوب بدءا من الخطوة 7.5.
  7. قص ست قطع من أنابيب الفينيل بقطر 3/8" (0.9525 سم) بطول 2" (5.08 سم). اتصل بوصلات T من الخطوة 7.6.
  8. قم بتثبيت مشبك خرطوم على كل من القطع الست من الخطوة 7.7.
  9. قم بتركيب صمام حوض أسماك فولاذي على كل طرف متاح من الخطوة 7.7. شد مشابك الخراطيم على صمام الحوض الفولاذي.
  10. ثبت صمام الحوض الفولاذي على الرف أعلاه بأحزمة ثبت.
  11. قص أنابيب الفينيل بقطر 0.17" (0.4318 سم) إلى الطول المناسب للوصول إلى كل خزان.

8. إعداد النظام للتشغيل

ملاحظة: يجب اتخاذ الخطوات التالية لضمان صحة وبقاء الأسماك التي سيتم إيباؤها في النظام. يجب أن تتم هذه العملية قبل أسبوع على الأقل من إضافة الأسماك إلى النظام.

  1. جهز النظام للماء كما تم وصفه جيدا9.
  2. اربط فلترين الإسفنج الحيوي عبر الطرفين الحرين للأنبوب إلى مضخة الهواء.
  3. تأكد من أن جميع صمامات الكرة في الوضع المناسب. أغلق جميع صمامات الكرة ما عدا صمام تحرير الضغط في أعلى النظام. لمنع تراكم الضغط بشكل كبير، أبق هذا الصمام مفتوحا حاليا.
    تواصل مع ممثل IACUC في المؤسسة للتأكد من الامتثال للكهرباء قبل المتابعة. بعض اعتبارات الاتصال الكهربائي هي كما يلي:
    1. استخدم مخارج قاطع دائرة العطل الأرضي (GFCI) لجميع المكونات الكهربائية.
    2. استخدم منافذ الطاقة لمنع تلف المعدات في حالة ارتفاع الطاقة.
    3. تأكد من رفع شرائط الطاقة فوق أعلى نقطة في النظام لتقليل احتمال دخول المياه عن طريق الخطأ.
    4. استخدم حلقات التنقيط لجميع الأسلاك لتقليل خطر انتقال المياه عبر الأسلاك إلى مصادر الطاقة.
  4. شغل المضخة وافحص النظام بحثا عن التسريبات.
  5. إذا حدث تسرب، أضف مشابك خرطوم لكل وصلة متسربة.
  6. شغل فلتر الأسطوانة وتأكد من تدفق المياه. تأكد من أن مدخل الماء لفلتر الأسطوانة يكون في أسفل الحوض الصناعي.
    ملاحظة: في حالة حدوث تسرب خطير في النظام، ستتوقف المضخة تلقائيا قبل أن يفرغ النظام بالكامل. بوجود مدخل الفلتر في الأسفل، سيستمر الماء في الدوران عبر المضخة، مما يحميها من التلف.
  7. شغل جهاز التعقيم UV فقط بعد تشغيل فلتر الأسطوانة.

9. الصيانة الدورية

  1. للحصول على سكن مثالي، تحقق وعدل كل من العناصر التالية يوميا:
    1. حافظ على التوصيل بين 600 و800 ميكروثانية/سم.
    2. حافظ على درجة الحموضة بين 7-8.
    3. حافظ على درجة حرارة الماء عند 28.5 درجة مئوية.
    4. تأكد من أن مستويات الأمونيا تساوي صفرا.
    5. تأكد من عدم وجود الكلور.
    6. حافظ على مستويات النترات أقل من 50 ملغ/لتر.
    7. تأكد من أن الماء يتحرك عبر خط تحرير الضغط.
    8. تأكد من تدفق المياه إلى وخارج كل خزان في النظام.
    9. تأكد من تدفق المياه عبر نظام الفلترة.
    10. تأكد من أن لمبة المعقمة UV مضاءة.
    11. حافظ على مستويات المياه. إذا لم تحدث أي تزاوج أو تبادل ماء، سيحتاج النظام إلى حوالي 10 جالونات من الماء أسبوعيا بسبب التبخر. يختلف هذا الحجم حسب درجة حرارة الغرفة المحيطة وتكرار التزاوج.
  2. راقب كل من العناصر التالية أسبوعيا:
    1. افحص تدفق المياه عبر خطوط إمداد مياه الخزان. يمكن أن يتراكم الملح داخل صمامات الحوض الفولاذية، مما يقلل من تدفق المياه. أدخل منظف أنابيب في الصمام المسدود لتنظيف تراكم الملح.
    2. معالجة مستويات المياه وتبادل المياه. إذا لم يتم إزالة الماء من النظام بشكل روتيني (مثل أثناء التزاوج)، استبدل حوالي 30٪ من ماء النظام إذا ارتفعت مستويات الأمونيا أو أصبحت مستويات النترات غير آمنة.
      1. املأ دلوا أو حاوية كبيرة أخرى بماء النظام باستخدام الماء الخارج من خط تحرير الضغط. أزل الأحزمة التي تثبته على ساق رف التخزين.
      2. قم بصب المياه المتجمعة في مصرف الحوض وكرر العملية حتى يتم إزالة حوالي 30٪ من الماء في النظام (الخزانات بالإضافة إلى الحوض الكبير).
      3. أضف ماء التناضح العكسي (RO) أو ماء الصنبور منزوع الكلور إلى النظام، مما يرفع مستوى الماء إلى بضعة سنتيمترات من أعلى الحوض المعدني.
      4. اضبط التوصيل ودرجة الحموضة. صياغة إضافة قياسية للأملاح/معدلات الحموضة لكل لتر ماء مضاف إلى النظام، بناء على المياه المستخدمة داخل المنشأة.
    3. أزل المولوم باستخدام مطعم ديك رومي عادي أسبوعيا.
  3. تحقق من كل من العناصر التالية شهريا:
    1. نظف فلتر العلبة (العلبة الصغيرة).
      1. افصل فلتر الأسطوانة.
      2. افصل جهاز التعقيم فوق البنفسجي. أطفئ جهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية عندما لا يكون الفلتر يعمل لمنع ارتفاع حرارة ضوء الأشعة فوق البنفسجية.
      3. استبدل وسادات الفلتر والفحم كل 3 أشهر عندما تكون مجهزة بالكامل بالأسماك.
      4. نظف مكونات فلتر الأسطوانة يدويا باستخدام ماء الصنبور وتنظيف الإسفنج، باستثناء خرز البيو الذي ينقع في ماء RO (أو ماء الصنبور منزوع الكلور).
      5. أعد تعبئة فلتر العلبة بماء RO (أو ماء الصنبور منزوع الكلور) بعد التنظيف اليدوي واستبدال الفلتر، ثم أعد توصيله بالنظام.
      6. تأكد من تدفق مستمر عبر فلتر الأسطوانة قبل تشغيل المعقم بالأشعة فوق البنفسجية أو مغادرة المنشأة.
        ملاحظة: يمكن إدخال فقاعات هواء صغيرة أثناء عملية التنظيف. توقف هذه الفقاعات التدفق عبر المرشح حتى بعد أن يتم تثبيت تدفق ثابت في البداية. إذا لم يحدث أي انقطاع بعد 5 دقائق من تدفق الفلتر، فمن الآمن افتراض أن الفلتر يعمل بشكل صحيح.
    2. افحص الإسفنجة الحيوية كل شهر. استبدلها كل 4 إلى 6 أشهر، حسب كثافة الأسماك البالغة في النظام.
  4. قم بكل من أعمال الصيانة التالية سنويا.
    1. تنظيف النظام بالكامل: مرة واحدة في السنة، قم بإيقاف تشغيل وتفكيك النظام بالكامل. قم بفرك جميع المكونات يدويا باستخدام فرش المختبر القياسية.
      ملاحظة: لا يجوز استخدام الصابون على أي مكون.
    2. تنظيف الحوض: استخدم معرقلة ديك رومي لإزالة أي حبات متراكمة من قاع الحوض الكبير. استخدم فرشاة لإزالة التراكم بلطف من الجوانب وأسفل الحوض الكبير. ثم أزل "الرواسب" باستخدام المغسلة.

10. استكشاف الأخطاء الشائعة

  1. إذا لوحظت تسريبات صغيرة على خطوط إمداد مياه الخزان، استخدم مشابك حلقية عند نقطة التسرب.
  2. إذا انخفض تدفق المياه عبر خطوط تزويد الخزان، استخدم منظف أنابيب لإزالة تراكم الملح داخل صمام الحوض الفولاذي. اترك الصمام مفتوحا أثناء التنظيف.
  3. يمكن أن يتجمع الملم في قاع الأحواض بسبب الإفراط في التغذية أو نقص تدفق المياه. استخدم معرقلة ديك رومي لإزالة التراكم الزائد من قاع جميع الأحواض وتقليل كمية الطعام في كل وجعة.
  4. قد يلاحظ تراكم سريع أو مفرط للطحالب داخل النظام. يمكن أن يساهم وضع الأضواء والطعام الزائد في نمو الطحالب. تأكد من عدم حدوث إفراط في التغذية وضبط سطوع الإضاءة لإبطاء نمو الطحالب.
  5. الماء لا يمر عبر النظام. بعد ارتفاعات الطاقة، قد يصبح المحرك المغناطيسي في المضخة غير محاذا، مما يؤدي إلى توقف تدفق المياه. افصل المضخة عن الطاقة، أزل المحرك المغناطيسي، وأعد إدخاله، مع التأكد من إعادة محاذاته.
  6. إذا لم يكن فلتر الأسطوانة يتحرك الماء بعد تغيير وسادة الفلتر، قم بتمهيد المضخة يدويا حتى يتدفق الماء بحرية مرة أخرى.
  7. إذا لم تكن الأسماك تتزاوج بكفاءة، تأكد من تحسين جودة التغذية والمياه معا. انخفاض درجة الحموضة في الماء يؤدي إلى انخفاض كبير في كفاءة التزاوج.
  8. تتغير جودة المياه بشكل كبير أثناء تبادل المياه. يمكن أن يحدث ذلك عندما تضاف كميات كبيرة من المياه العذبة (RO أو منزوع الكلور) دفعة واحدة. لتقليل التقلبات، أضف الماء العذب أولا إلى حاوية مخصصة بسعة 5 جالون (18.9 لتر) وقم بضبط الرقم الهيدروجيني قبل إدخاله إلى الحوض المعدني. ومع ذلك، لا تقم بضبط الموصلية قبل إضافة الحوض الكهربائي.
  9. المضخة تعطلت، والماء لا يتحرك عبر النظام. إذا تم الحفاظ على جودة المياه بشكل مناسب، فلن تواجه الأسماك مشاكل بدون دوران المياه لمدة 48 ساعة أو أكثر. ومع ذلك، قلل من التغذية إلى مرة واحدة يوميا خلال هذه الفترة. إذا استمر نقص دوران المياه لأكثر من 48 ساعة، قم يدويا بإزالة ثلث حجم الخزان واستبداله بالماء من الحوض الكبير.
  10. فلتر الأسطوانة تعطل، ولا يحدث الترشيح. إذا تم الحفاظ على جودة المياه بشكل مناسب، فلن تواجه الأسماك أي مشاكل بدون ترشيح لمدة تصل إلى أسبوع. قلل من التغذية إلى مرة واحدة يوميا، وفحص جودة المياه يوميا حتى يستأنف الترشيح. إذا انخفضت جودة المياه، قم بإجراء تبادل للماء.

11. اعتبارات إضافية

  1. كما هو الحال مع أي نظام سكني يعيد تدويره، تعتمد صحة الأسماك على الترشيح المستمر لمياه النظام وإعادة تدوير المياه في جميع أنحاء الأحواض. نظرا لأن فشل المكونات قد يؤثر على كل من الترشيح وإعادة التدوير، فاحتفظ دائما بمضخة مياه احتياطية، وفلتر علبة (أو محرك ثان لفلتر العلبة)، وسخان مياه غاطس في متناول يدك.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Results

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

البروتوكول المعروض هنا سينشئ نظام سكن لأسماك الزرد المعاد تدويرها بثلاثة مستويات (الشكل 1). عند دمجها مع تصميم حوض سمك الزرد المعياري10 المنشور سابقا، يمكن للنظام بسهولة استيعاب 30-36 حوضا فرديا، حيث يمكن لكل حوض كبير أن يستوعب ~40 سمكة بكثافة أقل من 10 أسماك بالغة/لتر واحد. بالمجمل، يمكن لنظام الإسكان استيعاب أكثر من 1,200 سمكة زرد بالغة مع بصمة إجمالية صغيرة (~5' × 7') (~1.52 م × 2.13 م). نظرا لتعدد مراحل الترشيح مع معدل تدفق الحوض القابل للت...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Discussion

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

يمكن بناء نظام الإسكان المعاد تدويره الموضح هنا بتكلفة إجمالية أقل من 1500 دولار. تقدر التكلفة السنوية بحوالي 75 دولارا فقط، بافتراض عدم الحاجة إلى استبدال المكونات الرئيسية، مع توفر جميع المكونات من خلال تجار التجزئة المحليين والإلكترونيين. لا حاجة إلى أدوات أو مهارات خاصة لإكمال بناء هذا المشروع، مما يجعله متاحا لمعظم الناس للتجميع، رغم أنه من الضروري تعديل أطوال المواد إذا لم تستخدم الحامل المعدني الدقيق المستخدم في البروتوكول الموضح هنا. ولا تستخدم مواد كيميائية أو مواد لاصقة ضارة لت...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Disclosures

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

المؤلفون ليس لديهم ما يكشفون عنه.

Acknowledgements

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

يرغب المؤلفون في شكر العديد من الطلاب الذين ساعدوا في الحفاظ على نظام السكن وتعديله خلال السنوات التسع الماضية.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Materials

List of materials used in this article
NameCompanyCatalog NumberComments
0.17" قطر داخلي أنبوب فينيل شفاف 20 قدمLowes814315
1-1/2" غطاء أنبوب PVC ×3Lowes23899
2" غطاء أنبوب PVC ×1Lowes23900
3/4" قطر داخلي أنبوب فينيل شفاف 5 قدم Lowes879267
3/4" إلى 1/2" كوع خيط و1/2" محول Lowes23931
3/4" × 3/4" × 1/2" Tx4Lowes3311539
3/8" قضيب خرطوم النايلون T مزدوج ×3Lowes877110
3/8" قطر داخلي أنبوب فينيل شفاف 5 قدمLowes879263
حوض جمع 40 جالونTractor Supply2229846
5/8" قطر داخلي أنبوب فينيل شفاف 10 قدمLowes814320
مجموعة اختبار AAwipes 8 في 1 لحوض السمك AmazonB0D2RG3LXR
Attmu 50 قطعة من الأشرطة القابلة لإعادة الاستخدامAttmu8350503624091
فلتر إسفنج Bacto-sure عالي الكثافة (2-pack)Pets Warehouse8729780257055
فلتر خزانة Cascade CCF3UL، 100 جالون، 265sphAquatic Warehouse30172015946تم شراؤه من Amazon
أنابيب Charlotte 10 قدم أنبوب PVC 1-1/2" قطر ×2Lowes23830
أنابيب Charlotte 2-in × 2-in PVC DWV صحي TLowes23395
أنابيب Charlotte 5 قدم أنبوب PVC 1-1/4" قطرLowes23982
أنابيب Charlotte 5 قدم أنبوب PVC 2" قطرLowes23832
أنابيب Charlotte 5 قدم أنبوب PVC 3/4" قطرLowes23990
مقياس Honeforest TDSWalmartB073713G5F
رف صناعي قوي 48 × 24 × 72Lowes23395
Ispinner 28 قطعة من مشابك خرطوم الترس الحلزونيHome Depot313206783
تركيبات أنابيب JoyTube البلاستيكية 5/8" إلى 3/8" حزمة من 3AmazonB08DNJY57G
تركيب LASCO 2-in × 2-in × 2-in dia Elbow PVCLowes23910
مضخة مياه سطحية للبرك (2100 GPH)AmazonB004DFMZME
صمام Qmseller الفولاذ المقاوم للصدأ لحوض السمك ×6AmazonB07PDSVH3N
سخان حوض السمك الغاطسAmazonB0DLG8VSL8
مضخة هواء Tetra whisper سهلة الاستخدام لحوض السمكAmazonB0009YF4FI
معقم الأشعة فوق البنفسجية Coralife Turbo Twist UV، 6xCoralife96316156005تم شراؤه من Amazon
Uxcell قيمة Barbed للتنقيط والري لحوض السمك للتحكم في تدفق المياه - 3 قطع ×2Harfington1003460تم شراؤه من Amazon

References

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Harper, C., Lawrence, C. The Laboratory Zebrafish. , CRC Press. Florida. (2011).
  2. Dooley, K., Zon, L. I. Zebrafish: a model system for the study of human disease. Curr Opin Genet Dev. 10 (3), 252-256 (2000).
  3. Szychlinska, M. A., Marino Gammazza, A. The zebrafish model in animal and human health research. Int J Mol Sci. 26 (5), 1945(1945).
  4. LeBert, D. C., Huttenlocher, A. Inflammation and wound repair. Semin Immunol. 26 (4), 315-320 (2014).
  5. Harvie, E. A., Huttenlocher, A. Neutrophils in host defense: new insights from zebrafish. J Leukoc Biol. 98 (4), 523-537 (2015).
  6. Rouf, M. A., et al. The recent advances and future perspectives of genetic compensation studies in the zebrafish model. Genes Dis. 10 (2), 468-479 (2023).
  7. LeBert, D. C., Squirrell, J. M., Huttenlocher, A., Eliceiri, K. W. Chapter 3 - Second harmonic generation microscopy in zebrafish. Methods Cell Biol. 133, 55-68 (2016).
  8. Kim, S., Carlson, R., Zafreen, L., Rajpurohit, S. K., Jagadeeswaran, P. Modular, easy-to-assemble, low-cost zebrafish facility. Zebrafish. 6 (3), 269-274 (2009).
  9. Paige, C., Hill, B., Canterbury, J., Sweitzer, S., Romero-Sandoval, E. A. Construction of an affordable and easy-to-build zebrafish facility. J Vis Exp. (93), e51989(2014).
  10. Lipscomb, B., Seymour, N., Lewis, J., LeBert, D. C. An affordable and easy-to-construct zebrafish housing system for stable long-term laboratory research. Zebrafish. 20 (6), 260-270 (2023).
  11. Virostek, P. Sound effects decibel level chart. , Creativefieldrecording.com. https://www.creativefieldrecording.com/2017/11/01/sound-effects-decibel-level-chart/ (2017).
  12. Guibert, N., Mocho, J., Bally-Cuif, L., Bedu, S. Balance between daily water renewal and nitrate levels in a recirculating zebrafish housing system. Zebrafish. 22 (5), 189-194 (2025).
  13. Hammer, H. S. Water Quality for Zebrafish Culture. The Zebrafish in Biomedical Research. , Academic Press. (2020).

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Reprints and Permissions

Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article

Request Permission

Tags

Zebrafish HousingRecirculating SystemCustom Built RackModel OrganismWater FiltrationWater SterilizationLong Term HousingAffordable SystemResearch AquariumZebrafish Maintenance

Related Articles