March 13th, 2026
Aquí presentamos un protocolo novedoso, fácil de construir y de bajo coste para la recirculación de alojamientos de peces cebra.
Diseñamos y probamos un sistema de alojamiento asequible de peces cebra recirculante para laboratorios de investigación y programas educativos con presupuesto limitado. Muchos sistemas de alojamiento existentes para peces cebra son demasiado caros para laboratorios de investigación más pequeños, así que diseñamos un sistema de alojamiento económico. Para empezar, monta la cremallera fijando los soportes de soporte a las alturas requeridas y luego instala un tubo de retorno vertical.
Con una sierra, corta un tubo de policloruro de vinilo de 3,81 centímetros de diámetro en tres piezas, cada una de aproximadamente 121,92 centímetros de longitud. Luego, realiza dos cortes longitudinales a lo largo de cada una de las secciones de tubería de 121,92 centímetros para crear un canal en forma de U. Coloca cada canal en forma de U sobre una balda con un extremo insertado en la junta en T del retorno vertical principal.
Utilizando la cuerda o alambre previamente insertado, asegura el extremo opuesto de cada canal para crear una suave pendiente descendente hacia la unión en T del retorno vertical. Ajusta la vaguada para lograr una pendiente de 1,5 a dos grados hacia el retorno vertical principal. Coloca la pila de cárter debajo de la estantería montada.
Asegura un espacio libre de aproximadamente 14,29 centímetros entre la parte superior de la pila y la parte inferior de la primera balda. Ajusta la palangana para que sobresalga ligeramente de la balda y se alinee con la tubería vertical de retorno que sobresale para dirigir el agua de vuelta a la palangana. Tras instalar los sistemas de filtración y control de temperatura del sumidero, coloque la bomba de agua dentro de la cuenca del sumidero alineada con el soporte del sistema de retorno del depósito.
Corta un tubo de vinilo de 1,905 centímetros a una longitud de 69,85 centímetros y conecta el tubo a la bomba. Conecta un acoplador en T a la tubería. Coloca este acoplador en T ligeramente por debajo de la segunda balsa y orienta hacia el lado opuesto de la cuenca de la pila de aspiración.
Usando un cúter, corta un tubo de vinilo de 1,905 centímetros a una longitud de 36,195 centímetros y fija el tubo directamente al extremo opuesto del acoplador en T respecto al paso anterior. Conecta secuencialmente tubos de vinilo de 36,195 y 36,83 centímetros a acopladores en T, añadiendo un nuevo acoplador en T tras cada segmento y posicionándolo ligeramente por debajo de la segunda balda mirando hacia el lado opuesto de la cuenca de sumidero. Luego, conecta un codo reductor de 1,905 a 1,27 centímetros con un adaptador macho de 1,27 centímetros al tubo.
Coloca el codo reductor y el adaptador macho en la superficie superior de la cuarta balda. Orienta el codo y el adaptador para conectarlos a la línea de liberación de presión de vinilo que baja hasta el cárter. Corta un tubo de vinilo de 1,58 centímetros a una longitud de 7,62 centímetros.
Conecta el tubo al adaptador macho de 1,27 centímetros en la parte superior de la balda, y luego conecta una válvula de bola en el extremo libre del tubo. A continuación, usando un cúter, corta un tubo de vinilo de 1,58 centímetros con una longitud de 213,36 centímetros. Conecta el tubo a la conexión libre de la válvula de bola.
Pasa el tubo por la parte superior del rack y luego dirígalo hacia abajo por la pata del rack de carcasa hasta el depósito de drenaje. Con correas de sujeción, asegura el tubo a lo largo de la pata del portaobjetos de la carcasa. Luego, usando un cúter, corta un tubo de vinilo de 1,575 centímetros en tres piezas, cada una de 6,35 centímetros de longitud.
Conecta cada pieza a uno de los tres acopladores en T libres de la línea principal de suministro de agua y conecta una rótula al extremo libre de cada sección de tubos. A continuación, fije tres tubos de vinilo de 6,35 centímetros de longitud al extremo libre de una rótula y conecte un reductor de 1,58 centímetros a 0,95 centímetros a cada sección de tubo de 1,58 centímetros. Corta un tubo de 0,95 centímetros en tres piezas, cada una de 5,715 centímetros de longitud.
Conecta cada pieza a un reductor y coloca un acoplador en T de nylon de 0,95 centímetros a cada sección de tubos. Consigue seis piezas de tubo de vinilo de 0,9525 centímetros, cada una de 5,08 centímetros de longitud, y conecta cada pieza a los acopladores en T de nylon. Coloca una abrazadera de manguera a cada una de las seis piezas de tubos.
Coloca una válvula de acuario de acero en cada extremo de tubo disponible y aprieta las abrazaderas de la manguera para asegurar las válvulas. Con correas de sujeción, asegura cada válvula de acuario de acero a la balda superior. Finalmente, usando un cúter, corta tubos de vinilo de 0,43 centímetros a la longitud adecuada para llegar a cada tanque.
Se creó un sistema de alojamiento recirculante de tres niveles para peces cebra siguiendo el protocolo. La conductividad del sumidero se mantuvo relativamente estable durante todo el año según mediciones semanales. Durante el periodo de evaluación de 21 días, la conductividad fluctuó, pero se mantuvo entre 600 y 1.000 microsiemens por centímetro, lo cual es seguro para el pez cebra.
Los nitritos se mantuvieron en la categoría baja cada día durante el periodo de 21 días. Los nitratos se mantuvieron en la categoría baja durante 18 de los 21 días probados y en la categoría media durante tres días, manteniéndose dentro del rango seguro para el pez cebra. El éxito reproductivo se comprobó en el sistema durante el mismo periodo de tres semanas, con un total de 18 peras de apareamiento.
De las 18 parejas totales de apareamiento, 11 tuvieron éxito, lo que corresponde a aproximadamente un 70% de éxito en el apareamiento. La tasa de supervivencia embrionaria en 24 horas fue de casi el 70%. El tamaño medio de la puesta para apareamientos exitosos fue de aproximadamente 150 embriones. Este protocolo permite a los investigadores construir un sistema de alojamiento para peces cebra que luego pueden utilizar tanto para fines de investigación como educativos.
Conexiones adecuadas de las tuberías, la pendiente de las líneas de retorno y los accesorios seguros son esenciales para mantener una circulación constante del agua y evitar fugas. Estudios futuros pueden modificar el sistema para colonias de peces cebra más grandes y monitorización automatizada de la calidad del agua.
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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.