Aquí presentamos un protocolo novedoso, fácil de construir y de bajo coste para la recirculación de alojamientos de peces cebra.
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Aquí presentamos un protocolo novedoso, fácil de construir y de bajo coste para la recirculación de alojamientos de peces cebra.
El pez cebra es un organismo modelo popular para realizar estudios in vivo , en parte porque se considera barato de albergar y mantener. Sin embargo, los sistemas de vivienda comercial suelen ser costosos para los grupos de investigación más pequeños. Existen varios sistemas de alojamiento personalizados para peces cebra, pero presentan problemas con condiciones de agua inconsistentes, malas tasas de ciclo y tanques de alojamiento frágiles. Estos problemas de diseño reducen la viabilidad de estos sistemas para programas de investigación a largo plazo. En este artículo, presentamos un estante de alojamiento recirculante personalizado para peces cebra, que es novedoso, asequible y fácil de construir. Este sistema, combinado con nuestro diseño de acuario de alojamiento previamente publicado, permite alojar peces cebra en cualquier etapa de desarrollo. Existen múltiples niveles de filtración y esterilización, que establecen condiciones estables del agua, permitiendo el uso a largo plazo del pez cebra para investigación y docencia. El sistema descrito a continuación ha sido utilizado por nuestro laboratorio para alojar peces cebra durante 9 años, representando múltiples generaciones de peces alojados y cientos de experimentos.
El pez cebra es un organismo modelo común utilizado en la investigación biológica. Son tolerantes a muchas condiciones ambientales y se reproducen fácilmente con un alto número decrías 1. Constituyen un gran modelo para una amplia gama de investigaciones biológicas, incluyendo salud humana, inflamación, genética ytoxicología 1,2,3,4,5,6,7. También ofrecen una opción rentable con requisitos de mantenimiento relativamente bajos. Sin embargo, crear un sistema de alojamiento para peces cebra puede resultar intimidante, especialmente para quienes tienen menos experiencia; hay muchos factores que deben tenerse en cuenta, como las tasas de recirculación, la calidad del agua y los retos de alojar a los peces cebra en múltiples etapas de su desarrollo.
Los sistemas comerciales de alojamiento para peces cebra suelen ser caros, lo que puede suponer una barrera significativa para laboratorios más pequeños o aquellos con financiación limitada. Estos sistemas pueden costar decenas de miles de dólares, especialmente con añadidos como comederos automáticos y limpieza automática, pero son innecesarios para laboratorios con presupuesto limitado, así como para quienes esperan utilizar el pez cebra en un aula. Para este tipo de instalaciones, construir un sistema de alojamiento para peces cebra es mucho más razonable. Se han publicado otros artículos con planos de construcción personalizados, pero cada uno tiene sus propias desventajas. Kim et al. demostraron un método para crear un sistema fácil de construir con 80tanques 8. En el momento de su publicación, costó unos 500 dólares construirla, pero en la actualidad sería mucho más cara. Paige et al. crearon un plan destinado a mejorar el método mencionado anteriormente, pero el coste de construcción fue de 1500 9dólares. Además, se estimaba que el mantenimiento de una colonia de 150 peces era de 1000 dólares cada 3meses.
En este artículo, hemos establecido un método para construir un sistema de alojamiento y filtración de peces cebra recirculante que, combinado con el diseño de acuariode alojamiento 10 publicado anteriormente, es significativamente más económico que los sistemas disponibles comercialmente. Además, es sencillo de construir con algunas herramientas comunes. El sistema, cuando utiliza 30 tanques individuales (~70% de su capacidad), también es relativamente silencioso, produciendo aproximadamente 60 dBA de sonido, el equivalente a una conversación normal o a untelevisor de 11. Con un par de modificaciones sencillas o funcionando con menos acuarios, creemos que el sistema podría usarse directamente en un entorno de aula sin distraer a los estudiantes. El diseño general del sistema de recirculación es el siguiente: el agua que ha sido calentada y acondicionada se bombea desde una cuenca de sumidero a través de una tubería principal de suministro de agua, que la lleva hacia arriba por el centro de la estantería de alojamiento. Las válvulas de bola conectadas a la línea principal de suministro suministran agua a un deflector, que suministra agua a caudales ajustables a los tanques individuales en cada nivel. Para evitar una acumulación excesiva de presión en la línea principal de suministro, el sistema utiliza una línea de liberación de presión con una válvula de bola ajustable para devolver el exceso de agua al sumidero. El agua que entra en los tanques desde el deflector recircula dentro de los tanques, con el "desbordamiento" capturado por una vaguada ligeramente inclinada que atraviesa el centro de la estructura de carcasa en cada nivel. El agua del canal fluye entonces hacia un tubo de retorno vertical, que la devuelve a la cuenca de aspiración, donde se limpia con un filtro de contenedor multietapa y se esteriliza con luz ultravioleta.
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El protocolo descrito aquí ha sido previamente aprobado para su uso por los Comités Institucionales de Cuidado y Uso de Animales tanto de la Universidad del Norte de Michigan como de la Universidad de Shenandoah.
NOTAS: Se necesitará una sierra para cortar la tubería de PVC de la parte de retorno de agua del sistema. Este protocolo utilizaba una herramienta rotativa, pero otros tipos de sierras serán suficientes para la mayoría de los cortes además de los necesarios para las tuberías de retorno del tanque. Para cortar el tubo de vinilo transparente de las líneas de suministro de agua, se utilizó una navaja multiuso. Para apretar abrazaderas de manguera, se requiere un destornillador. Para acoplar los retornos del tanque de PVC al soporte de retorno de PVC, será necesario un taladro con una broca de 3/16" (0,47 cm) (también funcionarán brocas un poco más grandes/pequeñas). Para evitar lesiones, hay que tener cuidado al usar herramientas eléctricas. El siguiente protocolo describe la producción de una estantería de carcasa que se combinará con el diseño detanque 10 previamente publicado. Si se va a utilizar un depósito alternativo, será necesario hacer modificaciones en el suministro de agua y las instrucciones de retorno del depósito para ajustarse a las especificaciones del tanque.
1. Montar la cremallera de la carcasa (Figura 1A)
2. Soportes de soporte para el sistema de retorno del depósito (Figura 1A)
3. Montaje del sistema de retorno de agua (Figura 1B-D)
NOTA: Las tuberías de retorno de agua reciben agua de los tanques individuales y la llevan a la tubería vertical de retorno que transporta el agua al sumidero, donde se filtra y finalmente recircula de nuevo al sistema.
4. Montaje de la cuenca de sumidero
NOTA: La cuenca de sumidero limita las fluctuaciones en conductividad, pH, niveles de nitratos/nitritos y temperatura actuando como reserva de agua (Figura 1A). También se producen múltiples etapas de filtración en la cuenca de los sumideros.
5. Montaje de la línea principal de suministro de agua (Figuras 1A,F)
NOTA: La línea principal de suministro puede construirse y desmontarse rápidamente para su limpieza debido a la falta de adhesivos. Para evitar fugas, todos los tubos de vinilo pueden tener abrazaderas para mangueras acopladas. Estos pueden añadirse tras arrancar el sistema por primera vez y evaluar si hay fugas.
6. Montaje de la línea de liberación de presión (Figura 1A, panel izquierdo)
7. Montaje de las tuberías de suministro de agua del depósito (Figura 1E)
NOTA: Las líneas de suministro de agua del depósito llevan agua desde la línea principal hasta los tanques individuales.
8. Preparación del sistema para su funcionamiento
NOTA: Deben tomarse las siguientes medidas para garantizar la salud y supervivencia de los peces que se alojarán en el sistema. Este proceso debe realizarse al menos una semana antes de añadir peces al sistema.
9. Mantenimiento rutinario
10. Solución de problemas común
11. Consideraciones adicionales
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El protocolo presentado aquí creará un sistema de alojamiento de tres niveles con recirculación de peces cebra (Figura 1). Cuando se combina con el diseño modular de pecescebra 10 previamente publicado, el sistema puede acomodar fácilmente entre 30 y 36 acuarios individuales, con cada tanque grande capaz de albergar ~40 peces a una densidad inferior a 10 peces adultos porlitro 1. En total, el sistema de alojamiento puede albergar más de 1.200 p...
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El sistema de viviendas recirculantes descrito aquí puede construirse en total por menos de 1500 dólares. El coste anual se estima en solo 75 dólares, suponiendo que no se necesiten reemplazos importantes de componentes, y todos los componentes están disponibles a través de minoristas locales y online. No se necesitan herramientas ni habilidades especiales para completar la construcción de este proyecto, lo que lo hace accesible para la mayoría de su ensamblaje, aunque es esencial modifi...
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Los autores no tienen nada que revelar.
Los autores quieren agradecer a los numerosos estudiantes que han ayudado a mantener y modificar el sistema de vivienda durante los últimos 9 años.
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 0.17" inner diameter clear vinyl tubing 20 ft | Lowes | 814315 | |
| 1-1/2" PVC pipe cap x3 | Lowes | 23899 | |
| 2" PVC pipe cap x1 | Lowes | 23900 | |
| 3/4" inner diameter clear vinyl tubing 5 ft | Lowes | 879267 | |
| 3/4" to 1/2" threaded elbow and 1/2" adaptor | Lowes | 23931 | |
| 3/4" x 3/4" x 1/2" Tx4 | Lowes | 3311539 | |
| 3/8" hose barb nylon T coupler x3 | Lowes | 877110 | |
| 3/8" inner diameter clear vinyl tubing 5 ft | Lowes | 879263 | |
| 40 gallon sump basin | Tractor Supply | 2229846 | |
| 5/8" inner diameter clear vinyl tubing 10 ft | Lowes | 814320 | |
| AAwipes 8-in-1 Aquarium Test Kit | Amazon | B0D2RG3LXR | |
| Attmu 50 pcs reusable fastening straps | Attmu | 8350503624091 | |
| Bacto-sure high-density foam filter (2-pack) | Pets Warehouse | 8729780257055 | |
| Cascade CCF3UL Canister Filter, 100 Gallon, 265sph | Aquatic Warehouse | 30172015946 | Comprado en Amazon |
| Charlotte pipe 10 ft PVC pipe 1-1/2" diameter x2 | Lowes | 23830 | |
| Charlotte pipe 2-in x 2-in PVC DWV sanitary T | Lowes | 23395 | |
| Charlotte pipe 5 ft PVC pipe 1-1/4" diameter | Lowes | 23982 | |
| Charlotte pipe 5 ft PVC pipe 2" diameter | Lowes | 23832 | |
| Charlotte pipe 5 ft PVC pipe 3/4" diameter | Lowes | 23990 | |
| Honeforest TDS meter | Walmart | B073713G5F | |
| Industrial strength rack 48 x 24 x 72 | Lowes | 23395 | |
| Ispinner 28 pcs worm gear hose clamps | Home Depot | 313206783 | |
| JoyTube plastic hose barb reducer pipe fittings 5/8" to 3/8" pack of 3 | Amazon | B08DNJY57G | |
| LASCO 2-in x 2-in x 2-in dia Elbow PVC fitting | Lowes | 23910 | |
| Pond pump submersible (2100 GPH) | Amazon | B004DFMZME | |
| Qmseller stainless steel aquarium valve x6 | Amazon | B07PDSVH3N | |
| Submersible aquarium heater | Amazon | B0DLG8VSL8 | |
| Tetra whisper easy to use air pump for aquariums | Amazon | B0009YF4FI | |
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