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Un sistema de alojamiento recirculante personalizado para peces cebra

DOI:

10.3791/69847

March 13th, 2026

* These authors contributed equally

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Summary

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

Aquí presentamos un protocolo novedoso, fácil de construir y de bajo coste para la recirculación de alojamientos de peces cebra.

Abstract

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

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.

Introduction

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

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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Protocol

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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)

  1. Monta los soportes de soporte. Cada soporte debe estar a 21-1/4" (54 cm), 37" (94 cm) y 52-3/4" (134 cm) del suelo, con el cuarto nivel a 68-1/8" (173 cm) del suelo. Coloca cada estante sobre los soportes. Estos números representan las alturas exactas del diseño presentado aquí.
  2. Si el sistema utiliza un rack diferente por motivos de coste o disponibilidad, ajusta todas las demás medidas en consecuencia. Lo mismo ocurre si los tanques utilizados no son los descritos en Lipscomb et al.10.

2. Soportes de soporte para el sistema de retorno del depósito (Figura 1A)

  1. Corta una tubería de cloruro de vinilo (PVC) de 3/4" (1,9 cm) de diámetro a 5' (152,4 cm). Este será el soporte para las líneas de retorno del tanque.
  2. Deslízate el soporte al sistema. Coloca el soporte verticalmente a través de las cuatro capas de estantería. Colócalo al final de la estantería (a lo largo) y en el ancho medio. Introduce un pequeño trozo de poliestireno (2" x 2" / 5,08 cm x 5,08 cm) bajo el soporte de retorno para evitar que se caigan por la balda inferior del estante.
  3. Haz agujeros en el soporte, uno directamente a través del soporte en cada nivel de estantería. Perfora los agujeros a 7" (17,78 cm) sobre la superficie de cada estantería. Luego, pasa un trozo de alambre o cuerda de 10" (25,4 cm) por el agujero. Usa esta pieza más tarde para asegurar las tuberías de retorno de agua de PVC.

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.

  1. Montar el tubo de retorno vertical (Figura 1B). La tubería de retorno vertical guía el agua desde las tuberías de retorno hasta la cuenca de aspiración.
    NOTA: La Figura 1 ilustra el ensamblaje de solo dos de las tres capas del tubo de retorno.
    1. Corta un tubo de PVC de 2" (5,08 cm) de diámetro en cuatro piezas de la longitud correspondiente: 4" (10,16 cm), 12-3/4" (32,39 cm), 11-1/2" (29,21 cm) y 3" (7,62 cm).
    2. Toma la pieza de 4" (10,16 cm) y marca los lados superior e inferior. Fija una junta en T de PVC en la parte inferior (coloca la unión en T de modo que su ángulo de 45° quede hacia abajo).
    3. Conecta la pieza de PVC de 12-3/4" (32,39 cm) al extremo opuesto de la unión en T respecto al paso 3.1.2.
    4. Conecta otra unión en T de PVC como antes en el extremo disponible del PVC desde escalón
    5. Conecta la pieza de PVC de 11-1/2" (29,21 cm) al extremo opuesto de la unión en T respecto al paso 3.1.4.
    6. Conecta otra unión en T de PVC como antes al extremo disponible del PVC del paso 3.1.5.
    7. Conecta la pieza de PVC de 3" (7,62 cm) al extremo opuesto de la unión en T del paso 3.1.6.
    8. Coloca la tapa de PVC de 2" (5,08 cm) en el extremo disponible del PVC del paso 3.1.7.
    9. Coloca el codo de PVC de 2" (5,08 cm) a 45° al extremo de la pieza de tubo de PVC de 3" (7,62 cm) del paso 3.1.8
    10. Usa las correas de sujeción para sujetar el retorno vertical al soporte.
      1. Instala el retorno vertical en el centro del soporte. Orienta el extremo abierto de cada unión en T hacia el estante de la carcasa y colócala unos 1-2" (2,5-5,08 cm) por encima de la balda justo debajo de ella.
      2. Coloca el codo inferior de 45° justo encima del sumidero para que el agua drene directamente al cubo al terminar.
  2. Montar las tuberías de retorno de agua (Figura 1C-D). Las tuberías de PVC transportan el agua de los tanques de la carcasa de vuelta al retorno vertical del paso 3.1.
    1. Corta el tubo de PVC de 1-1/2" (3,81 cm) en tres piezas de 4' (121,92 cm) de longitud.
    2. Corta el tubo de PVC de 1-1/2" (3,81 cm) a lo largo para establecer un canal en forma de U. Este paso requiere dos cortes a lo largo de la tubería para crear un canal.
    3. Coloca los tubos de PVC cortados desde el segundo paso en cada estante de modo que un extremo se inserte en la junta en T del retorno vertical principal. Usando la cuerda/alambre previamente insertada por el agujero del soporte de soporte, asegura el otro extremo de las tuberías de PVC cortadas para que descienda suavemente hacia la junta en T del retorno vertical. Apunta a una pendiente de 1,5 a 2° hacia la junta en T del retorno vertical principal.
    4. Opcional: Coloca una tapa en las tuberías de PVC de retorno del depósito cortadas de 1-1/2" (3,81 cm) para evitar que salgan reflujo accidentales del 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.

  1. Coloca la pila de sumidero debajo del rack montado. Asegura un margen de aproximadamente 5-5/8" (14,29 cm) por encima de la pila y por debajo de la primera balda. Asegúrate de que el pico de sumidero sobresalga ligeramente de la balda para que el tubo de retorno vertical sobresalga y así devolver el agua del depósito al sumidero.
  2. Coloque dos filtros de espuma en la pila de pozo y fije una longitud de 2-1/2' (76,2 cm) del tubo de vinilo transparente de 0,17" (0,43 cm). Más tarde, conecta el extremo libre del tubo a la bomba de aire.
  3. Coloca el tubo de admisión del filtro del cilindro montado contra una de las patas adyacentes a la cuenca de sumidero.
  4. Coloca el filtro de salida del cilindro contra la otra rama del sistema que está adyacente a la cuenca de tomado.
  5. Para instalar el esterilizador de luz ultravioleta (UV), introduce la línea de salida del filtro de canister en el esterilizador de luz UV para forzar el paso de agua libre de partículas.
  6. Si la temperatura ambiente de la habitación no se mantiene constante en 28,5 °C, añade un calentador sumergible a la pila de sumidero. Añade un segundo calefactor dependiendo de la temperatura ambiente de la habitación y para actuar como medida de seguridad contra el fallo de una sola unidad.
  7. Coloca la bomba de agua en la cubeta de sumidero de modo que la bomba se alinee con el soporte del sistema de retorno del depósito.

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.

  1. Corta un tubo de vinilo de 3/4" (1,905 cm) a 27,5" (69,85 cm) de longitud y conéctalo a la bomba.
  2. Une un acoplador en T al tubo desde el paso 5.1. Coloca este acoplador en T ligeramente por debajo de la segunda balsa y orientado hacia el lado opuesto de la cuenca de la pila de tomo.
  3. Corta un tubo de vinilo de 3/4" (1,905 cm) a 14-1/2" (36,195 cm) de longitud y fíjalo directamente al otro extremo del acoplador en T desde el paso 5.2.
  4. Conecta otro acoplador en T al tubo. Coloca el acoplador en T ligeramente por debajo de la segunda balsa y orientado hacia el lado opuesto de la pila de tomo.
  5. Corta un tubo de vinilo de 3/4" (1,905 cm) a 14-1/2" (36,195 cm) de longitud y fíjalo directamente al otro extremo del acoplador en T desde el paso 5.4.
  6. Conecta otro acoplador en T al tubo. Coloca el acoplador en T ligeramente por debajo de la segunda balsa y orientado hacia el lado opuesto de la pila de tomo.
  7. Corta un tubo de vinilo de 3/4" (1,905 cm) a 14-1/2" (36,83 cm) de longitud y fíjalo directamente al otro extremo del acoplador en T desde el paso 5.6.
  8. Conecta el codo reductor de 3/4" (1,905 cm) a 1/2" (1,27 cm) con un adaptador macho de 1/2" (1,27 cm) al tubo. Coloca el codo reductor y el adaptador macho en la superficie superior de la cuarta balda. El codo y el adaptador se conectarán a la línea de liberación de presión de vinilo, que baja hasta el cárter.

6. Montaje de la línea de liberación de presión (Figura 1A, panel izquierdo)

  1. Corta un tubo de vinilo de 5/8" (1,5875 cm) a una longitud de 3" (7,62 cm). Conéctalo al adaptador macho de 1/2" (1,27 cm) que está en la parte superior de la balda.
  2. Conecta una de las válvulas de bola al otro extremo del tubo del paso 6.1.
  3. Corta un tubo de vinilo de 5/8" (1,5875 cm) a una longitud de 7' (213,36 cm) y conéctalo al accesorio libre del paso 6.2.
  4. Enhebra el tubo por la parte superior del rack y luego vuelve a bajar al sumidero a lo largo de la pata del rack de carcasa.
  5. Para sujetar el tubo en su sitio a lo largo de la pata del portabicicletas, utiliza correas de sujeción.

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.

  1. Corta tres piezas de tubo de vinilo de 5/8" (1,575 cm) a una longitud de 2,5" (6,35 cm). Conecta cada uno a uno de los tres acopladores en T libres que salen de la línea principal de suministro de agua.
  2. Conecta una rótula a cada uno de los tres extremos libres del paso 7.1.
  3. Corta tres piezas de tubo de vinilo de 5/8" (1,575 cm) a 2,5" (6,35 cm) de longitud y fíjalas al extremo libre de cada una de las tres rótulas de esférica.
  4. Conecta un reductor de 5/8" a 3/8" (1,5875 cm a 0,9525 cm) al tubo de 5/8" (1,5875 cm) del paso 7.3.
  5. Corta tres piezas de tubo de 3/8" (0,9525 cm) a una longitud de 2-1/4" (5,715 cm). Conéctate al reductor del paso 7.4.
  6. Conecta un acoplador en T de nylon de 3/8" (0,9525 cm) a cada tubo desde el paso 7.5.
  7. Cortó seis piezas de tubo de vinilo de 3/8" (0,9525 cm) a 2" (5,08 cm) de longitud. Conéctate a las uniones en T del paso 7.6.
  8. Conecta una abrazadera de manguera a cada una de las seis piezas del paso 7.7.
  9. Coloca una válvula de acuario de acero en cada uno de los extremos disponibles desde el paso 7.7. Aprieta las abrazaderas de la manguera de la válvula de acuario de acero.
  10. Asegura la válvula de acuario de acero a la balda superior con correas de sujeción.
  11. Corta tubos de vinilo de 0,17" (0,4318 cm) a la longitud adecuada para alcanzar cada uno de los tanques.

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.

  1. Prepara el agua del sistema como se ha descritobien 9.
  2. Une los dos filtros de bioesponja a través de los dos extremos libres del tubo hasta la bomba de aire.
  3. Asegúrate de que todas las válvulas de bola estén en una orientación adecuada. Cierra todas las válvulas de bola excepto la válvula de liberación de presión en la parte superior del sistema. Para evitar una acumulación significativa de presión, mantén esta válvula abierta actualmente.
    Contacte con el representante de la IACUC de la institución para asegurar el cumplimiento eléctrico antes de proceder. Algunas consideraciones sobre la conexión eléctrica son las siguientes:
    1. Utiliza enchufes de interruptor de fallo a tierra (GFCI) para todos los componentes eléctricos.
    2. Utiliza regletas para evitar daños en el equipo en caso de sobretensión.
    3. Asegúrate de que las regletas estén elevadas por encima del punto más alto del sistema para minimizar la posibilidad de introducción accidental de agua del sistema.
    4. Utiliza bucles de goteo para todos los cables para minimizar el riesgo de que el agua viaje por los cables hacia las fuentes de energía.
  4. Enciende la bomba y revisa el sistema por si tiene fugas.
  5. Si hay fugas, añade abrazaderas de manguera en cada unión con fugas.
  6. Enciende el filtro de contenedor y asegúrate de que el agua esté circulando. Asegúrate de que la entrada de agua del filtro del canister esté en el fondo del sumidero.
    NOTA: En caso de una fuga grave del sistema, la bomba se apagará automáticamente antes de que se vacíe por completo. Al tener la entrada del filtro en el fondo, el agua seguirá circulando por la bomba, salvándola de daños.
  7. Enciende el esterilizador UV solo después de que el filtro de canister esté funcionando.

9. Mantenimiento rutinario

  1. Para una carcasa óptima, revisa y ajusta cada uno de los siguientes elementos a diario:
    1. Mantén la conductividad entre 600 y 800 μS/cm.
    2. Mantén el pH entre 7 y 8.
    3. Mantén la temperatura del agua en 28,5 °C.
    4. Asegúrate de que los niveles de amoníaco sean cero.
    5. Asegúrate de que no haya cloro presente.
    6. Mantén los niveles de nitratos por debajo de 50 mg/L.
    7. Asegúrate de que el agua circule por la línea de liberación de presión.
    8. Asegúrate de que el agua fluya dentro y fuera de cada depósito del sistema.
    9. Asegúrate de que el agua fluye a través del sistema de filtración.
    10. Asegúrate de que la bombilla esterilizadora UV esté encendida.
    11. Mantén los niveles de agua. Si no se producen apareamientos ni intercambios de agua, el sistema necesitará aproximadamente 10 galones de agua añadidos semanalmente debido a la evaporación. Este volumen varía según la temperatura ambiente de la habitación y la frecuencia de apareamiento.
  2. Supervisa cada uno de los siguientes puntos semanalmente:
    1. Revisa el flujo de agua a través de las tuberías de suministro del tanque. La sal puede acumularse dentro de las válvulas de acero del acuario, reduciendo el flujo de agua. Introduce un limpiapipas en la válvula tapada para limpiar la acumulación de sal.
    2. Abordar los niveles y los intercambios de agua. Si el agua no se elimina del sistema de forma rutinaria (como durante el apareamiento), intercambia aproximadamente el 30% del agua del sistema si los niveles de amoníaco aumentan o los niveles de nitrato se vuelven inseguros.
      1. Llena un cubo u otro recipiente grande con agua del sistema utilizando el agua que sale por la línea de liberación de presión. Quita las correas que lo sujetan contra la pata del portaequipajes.
      2. Vierte el agua recogida en un desagüe del fregadero y repite el proceso hasta que aproximadamente se haya retirado el 30% del agua del sistema (tanques más sumidero).
      3. Añade agua del grifo por ósmosis inversa (RO) o desclorada al sistema, subiendo el nivel del agua hasta un par de centímetros desde la parte superior del sumidero.
      4. Ajusta la conductividad y el pH. Formular una adición estándar de sales/modificadores de pH por litro de agua añadida al sistema, basada en el agua utilizada en la instalación.
    3. Retira el mulm usando una padrilla estándar semanalmente.
  3. Revisa cada uno de los siguientes elementos mensualmente:
    1. Limpia el filtro del canister.
      1. Desconecta el filtro de canister.
      2. Desconecta el esterilizador UV. Apaga el esterilizador UV cuando el filtro no esté funcionando para evitar el sobrecalentamiento de la luz UV.
      3. Cambia las almohadillas del filtro del sistema y el carbón cada 3 meses cuando esté completamente repoblado con peces.
      4. Limpia manualmente los componentes del filtro del cilindro usando agua del grifo y limpia esponjas, excepto las bioperlas, que se remojan en agua de ósmosis inversa (o agua del grifo desclorada).
      5. Rellena el filtro del cilindro con agua de ósmosis inversa (o agua del grifo desclorada) tras la limpieza manual y el cambio del filtro, y luego vuelve a conectarla al sistema.
      6. Asegúrate de que haya un flujo constante a través del filtro de contenedor antes de encender el esterilizador UV o salir de la instalación.
        NOTA: Durante el proceso de limpieza se pueden introducir pequeñas burbujas de aire. Estas burbujas detienen el flujo a través del filtro incluso después de que se haya establecido inicialmente un flujo constante. Si tras 5 minutos de flujo del filtro no se ha producido ninguna interrupción, es seguro asumir que el filtro está funcionando correctamente.
    2. Revisa la esponja biológica cada mes. Sustituye cada 4 a 6 meses, dependiendo de la densidad de peces adultos en el sistema.
  4. Realiza cada una de las siguientes tareas de mantenimiento cada año.
    1. Limpieza completa del sistema: Una vez al año, apaga y desmonta todo el sistema. Frota manualmente todos los componentes con cepillos estándar de laboratorio.
      NOTA: El jabón nunca debe usarse en ningún componente.
    2. Limpieza del sumidero: Usa una caldera de pavo para eliminar cualquier mulm acumulado del fondo del sumidero. Usa un cepillo para eliminar suavemente la acumulación de los laterales y el fondo del sumidero. Luego, elimina el "sedimento" usando la baster.

10. Solución de problemas común

  1. Si se observan pequeñas fugas a lo largo de las tuberías de agua del depósito, utiliza abrazaderas anulares en la unión con fuga.
  2. Si el flujo de agua a través de las tuberías del tanque se reduce, utiliza un limpiapipas para eliminar la acumulación de sal dentro de la válvula de acero del acuario. Deja la válvula abierta durante la limpieza.
  3. El mulm puede acumularse en el fondo de los acuarios debido a sobrealimentación o falta de circulación de agua. Usa una bastón de pavo para eliminar el exceso de acumulación del fondo de todos los acuarios y reducir la cantidad de comida por alimentación.
  4. Se puede observar una acumulación rápida o excesiva de algas dentro del sistema. La colocación de luces y el exceso de alimento pueden contribuir al crecimiento de algas. Asegúrate de que no se sobrealimente y ajusta el brillo de la luz para ralentizar el crecimiento de algas.
  5. El agua no fluye por el sistema. Tras sobretensiones, el motor magnético de la bomba puede desalinearse, provocando que el flujo de agua se detiene. Desconecta la bomba de la corriente, quita el motor magnético y vuelve a insertarlo, asegurándote de realinearlo.
  6. Si el filtro de contenedor no mueve agua después de cambiar la almohadilla, ceba manualmente la bomba hasta que el agua vuelva a fluir libremente.
  7. Si los peces no se aparean de forma eficiente, asegúrate de que tanto la alimentación como la calidad del agua estén optimizadas. Las bajas en el pH del agua hacen que la eficiencia de apareamiento disminuya drásticamente.
  8. La calidad del agua fluctúa mucho durante los intercambios de agua. Esto puede ocurrir cuando se añaden grandes volúmenes de agua dulce (ósmosis inversa o desclorada) todos de una vez. Para minimizar las fluctuaciones, añade primero agua dulce a un recipiente dedicado de 5 galones (18,9 L) y ajusta el pH antes de introducirla en el sumidero. Sin embargo, no ajustes la conductividad antes de añadir el sumidero.
  9. La bomba ha fallado y el agua no circula por el sistema. Si la calidad del agua se ha mantenido adecuadamente, los peces no tendrán problemas sin circulación durante 48 horas o más. Sin embargo, reduce las tomas a una vez al día durante este periodo. Si la falta de circulación de agua dura más de 48 horas, retira manualmente un volumen de un tercio del volumen del depósito y retitúelo por agua del sumidero.
  10. El filtro de contenedor ha muerto y la filtración no se produce. Suponiendo que la calidad del agua se haya mantenido adecuadamente, los peces no tendrán problemas sin filtración durante hasta una semana. Reduce la alimentación a una vez al día y haz un análisis de calidad del agua cada día hasta que se reanude la filtración. Si la calidad del agua baja, realiza un intercambio de agua.

11. Consideraciones adicionales

  1. Como en cualquier sistema de alojamiento recirculante, la salud del pez depende de la filtración constante del agua del sistema y la recirculación del agua a lo largo de los tanques. Como la falla de componentes puede comprometer tanto la filtración como la recirculación, siempre ten a mano una bomba de agua de respaldo, un filtro de contenedor (o un segundo motor para el filtro de contenedor) y un calentador de agua sumergible.

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Results

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

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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Discussion

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

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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Disclosures

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

Los autores no tienen nada que revelar.

Acknowledgements

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

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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Materials

List of materials used in this article
NameCompanyCatalog NumberComments
0.17" inner diameter clear vinyl tubing 20 ftLowes814315
1-1/2" PVC pipe cap x3Lowes23899
2" PVC pipe cap x1Lowes23900
3/4" inner diameter clear vinyl tubing 5 ft Lowes879267
3/4" to 1/2" threaded elbow and 1/2" adaptor Lowes23931
3/4" x 3/4" x 1/2" Tx4Lowes3311539
3/8" hose barb nylon T coupler x3Lowes877110
3/8" inner diameter clear vinyl tubing 5 ftLowes879263
40 gallon sump basinTractor Supply2229846
5/8" inner diameter clear vinyl tubing 10 ftLowes814320
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