March 13th, 2026
Hier präsentieren wir ein neuartiges, leicht zu bauendes und kostengünstiges Protokoll zur Umwälzung von Zebrafischhaltungen.
Wir entwarfen und testeten ein erschwingliches rezirkulierendes Zebrafisch-Unterbringungssystem für budgetbewusste Forschungslabore und Bildungsprogramme. Viele bestehende Zebrafisch-Unterbringungssysteme sind für kleinere Forschungslabore zu teuer, daher haben wir ein kostengünstiges Unterbringungssystem entwickelt. Zu Beginn bauen Sie das Gehäuseträger zusammen, indem Sie die Stützhalterungen auf die erforderlichen Höhen befestigen und anschließend ein vertikales Rücklaufrohr installieren.
Mit einer Säge wird ein 3,81 Zentimeter großes Polyvinylchloridrohr in drei Teile geschnitten, von denen jedes etwa 121,92 Zentimeter lang ist. Dann machen Sie zwei längsverlaufende Schnitte entlang jedes der 121,92 Zentimeter langen Rohrabschnitte, um eine U-förmige Rinne zu schaffen. Platzieren Sie jede U-förmige Rinne auf ein Regal, wobei ein Ende in die T-Verbindung des Hauptrücklaufs eingefügt ist.
Mit der zuvor eingesetzten Schnur oder dem Draht sichern Sie das gegenüberliegende Ende jeder Rinne, um eine sanfte Abwärtsneigung zum T-Gelenk des vertikalen Rücklaufs zu schaffen. Stellen Sie die Rinne so ein, dass eine Neigung von 1,5 bis zwei Grad zum Hauptrücklauf erreicht wird. Stellen Sie das Sumpfbecken unter das zusammengebaute Gestell.
Achten Sie auf einen Abstand von etwa 14,29 Zentimetern zwischen der Oberseite des Beckens und der Unterseite des ersten Regals. Stellen Sie das Becken so ein, dass es leicht aus dem Regal herausragt und mit dem überhängenden vertikalen Rücklaufrohr ausgerichtet ist, um das Wasser zurück ins Becken zu leiten. Nach der Einrichtung der Sumpffilter- und Temperaturregelungssysteme wird die Wasserpumpe im Sumpfbecken so positioniert, dass sie mit der Halterung des Tankrücklaufsystems ausgerichtet ist.
Schneiden Sie ein 1,905 Zentimeter großes Vinylrohr auf eine Länge von 69,85 Zentimetern durch und verbinden Sie das Rohr mit der Pumpe. Schließen Sie einen T-Kupplung an das Rohr an. Positioniere diesen T-Kupplung etwas unterhalb des zweiten Regils und orientiere ihn zur gegenüberliegenden Seite des Sumpfbeckens.
Mit einem Teppichmesser schneiden Sie ein 1,905 Zentimeter großes Vinylrohr auf eine Länge von 36,195 Zentimetern und befestigen Sie das Rohr direkt am gegenüberliegenden Ende des T-Kupplungs vom vorherigen Schritt. Verbinden Sie sequentiell 36,195 und 36,83 Zentimeter große Vinylrohre mit T-Kupplungen, fügen Sie nach jedem Abschnitt einen neuen T-Kupplung hinzu und positionieren Sie ihn etwas unterhalb des zweiten Regils, der zur gegenüberliegenden Seite des Sumpfbeckens zeigt. Dann schließt man einen 1,905 bis 1,27 Zentimeter großen Reduzierungsbogen mit einem 1,27-Zentimeter männlichen Adapter an das Rohr an.
Setzen Sie den Reduktionsbogen und den männlichen Adapter auf die Oberseite des vierten Regals. Richten Sie den Bogen und den Adapter so aus, dass sie mit der Vinyl-Druckentlastungsleitung zurück zum Sumpf führen. Schneiden Sie ein 1,58 Zentimeter großes Vinylrohr auf eine Länge von 7,62 Zentimetern.
Schließen Sie das Rohr an den 1,27-Zentimeter-Männchenadapter oben am Regal an und befestigen Sie dann ein Kugelventil am freien Ende des Rohrs. Anschließend schneidet man mit einem Teppichmesser ein 1,58 Zentimeter großes Vinylrohr auf eine Länge von 213,36 Zentimetern zu. Verbinden Sie das Rohr mit der freien Verbindung des Kugelventils.
Führen Sie das Rohr über die Oberseite des Racks und führen Sie es dann entlang des Häusungsracks in das Sumpfbecken. Mit Befestigungsriemen befestigen Sie das Rohr am Bein des Gehäuseträgers. Dann schneidet man mit einem Teppichmesser ein 1,575 Zentimeter großes Vinylrohr in drei Stücke, die jeweils 6,35 Zentimeter lang sind.
Verbinden Sie jedes Teil mit einer der drei freien T-Kupplungen an der Hauptwasserleitung und verbinden Sie ein Kugelgelenk mit dem freien Ende jedes Rohrabschnitts. Als Nächstes befestigen Sie drei Vinylrohre mit 6,35 Zentimeter Länge am freien Ende eines Kugelgelenks und verbinden einen 1,58 Zentimeter bis 0,95 Zentimeter großen Verkleinerer an jedem 1,58-Zentimeter-Rohrabschnitt. Schneiden Sie ein 0,95 Zentimeter großes Rohr in drei Stücke, die jeweils 5,715 Zentimeter lang sind.
Verbinden Sie jedes Teil mit einem Reduzierer und befestigen Sie an jedem Rohrabschnitt einen 0,95 Zentimeter großen Nylon-T-Kuppler. Beziehen Sie sechs Teile 0,9525 Zentimeter Vinylrohr, jeweils 5,08 Zentimeter lang, und verbinden Sie jedes Teil mit den Nylon-T-Kupplungen. Befestigen Sie an jedem der sechs Rohrteile eine Schlauchklemme.
Schieben Sie an jedem verfügbaren Rohrende ein Stahl-Aquariumventil und ziehen Sie die Schlauchklemmen fest, um die Ventile zu sichern. Mit Befestigungsriemen befestigen Sie jedes Stahl-Aquarienventil am Regal darüber. Schließlich schneidet man mit einem Teppichmesser das 0,43 Zentimeter große Vinylrohr auf die entsprechende Länge, die für jeden Tank erforderlich ist.
Nach dem Protokoll wurde ein dreistufiges, zirkulierendes Zebrafisch-Terrariumsystem geschaffen. Die Leitfähigkeit des Sumpfs blieb das ganze Jahr über relativ stabil, basierend auf wöchentlichen Messungen. Während des 21-tägigen Bewertungszeitraums schwankte die Leitfähigkeit, blieb aber innerhalb von 600 bis 1.000 Mikrosiemens pro Zentimeter, was für den Zebrafisch sicher ist.
Nitrite blieben während des 21-Tage-Zeitraums täglich in der niedrigen Kategorie. Die Nitratwerte blieben 18 der 21 getesteten Tage in der niedrigen Kategorie und drei Tage in der mittleren Kategorie, wobei sie im sicheren Bereich für Zebrafische blieben. Der Fortpflanzungserfolg wurde im selben dreiwöchigen Zeitraum mit insgesamt 18 paarenden Birnen überprüft.
Von den insgesamt 18 Paarungspaaren waren 11 erfolgreich, was etwa 70 % Paarungserfolg entspricht. Die Überlebensrate des 24-Stunden-Embryos lag bei fast 70 %. Die durchschnittliche Gelegegröße für erfolgreiche Paarungen betrug etwa 150 Embryonen. Dieses Protokoll ermöglicht es Forschern, ein Zebrafisch-Unterbringungssystem zu bauen, das sie dann sowohl für Forschungs- als auch für Bildungszwecke nutzen können.
Richtige Rohrverbindungen, die Neigung der Rücklaufleitungen und sichere Anschlüsse sind unerlässlich, um eine gleichmäßige Wasserzirkulation zu gewährleisten und Lecks zu verhindern. Zukünftige Studien können das System für größere Zebrafischkolonien und automatisierte Wasserqualitätsüberwachung modifizieren.
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This article introduces a custom-built recirculating zebrafish housing rack designed to be affordable, robust, and easy to construct. The system addresses common issues found in other custom solutions, such as inconsistent water conditions and fragile tanks, making it suitable for long-term zebrafish research and teaching applications.
Reliable, scalable zebrafish housing is critical for in vivo model continuity and experimental reproducibility in early-stage drug discovery. This custom-built recirculating system addresses cost and operational barriers, enabling long-term, multi-generational studies in resource-limited R&D environments. Stable aquatic model infrastructure supports robust phenotypic screening and target validation workflows across the discovery pipeline.
This recirculating housing system underpins the zebrafish model's role from early discovery through preclinical research, supporting both hypothesis-driven and screening-based workflows.