Ici, nous présentons un protocole nouveau, facile à construire et à faible coût pour le recyclage des logements de poisson-zèbre.
Article de méthode
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Ici, nous présentons un protocole nouveau, facile à construire et à faible coût pour le recyclage des logements de poisson-zèbre.
Le poisson-zèbre est un organisme modèle populaire pour réaliser des études in vivo , en partie parce qu’il est considéré comme peu coûteux à loger et à entretenir. Pourtant, les systèmes de logements commerciaux sont généralement trop coûteux pour les petits groupes de recherche. Plusieurs systèmes d’hébergement sur mesure pour poissons-zèbres existent, mais présentent des problèmes de conditions d’eau irrégulières, de faibles taux de recyclage de l’eau et de réservoirs fragiles. Ces problèmes de conception réduisent la viabilité de ces systèmes pour les programmes de recherche à long terme. Dans cet article, nous présentons un support de logement pour poissons-zèbres recirculant sur mesure, qui est nouveau, abordable et facile à construire. Ce système, associé à notre conception d’aquarium d’habitation précédemment publiée, permet d’héberger des poissons-zèbres à n’importe quel stade de développement. Il existe plusieurs niveaux de filtration et de stérilisation, qui établissent des conditions d’eau stables, permettant l’établissement d’une utilisation à long terme du poisson-zèbre pour la recherche et l’enseignement. Le système décrit ci-dessous est utilisé par notre laboratoire pour héberger des poissons-zèbres depuis 9 ans, représentant plusieurs générations de poissons hébergés et des centaines d’expériences.
Le poisson-zèbre est un organisme modèle courant utilisé dans la recherche biologique. Ils tolèrent de nombreuses conditions environnementales et se reproduisent facilement avec un grand nombre de petits1. Ils constituent un excellent modèle pour un large éventail de recherches biologiques, notamment en santé humaine, inflammation, génétique ettoxicologie 1,2,3,4,5,6,7. Ils offrent également une option économique avec des exigences d’entretien relativement faibles. Cependant, créer un système d’hébergement pour poissons-zèbres peut être intimidant, surtout pour ceux qui ont moins d’expérience – de nombreux facteurs doivent être pris en compte, tels que les taux de recirculation, la qualité de l’eau et les défis liés à l’hébergement des poissons-zèbres à plusieurs étapes de leur développement.
Les systèmes commerciaux d’hébergement pour poissons-zèbres sont souvent coûteux, ce qui peut constituer un obstacle important pour les petits laboratoires ou ceux dont le financement est limité. Ces systèmes peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars, surtout avec des ajouts comme les mangeoires automatiques et le nettoyage automatique, mais ces ajouts sont inutiles pour les laboratoires à budget limité, ainsi que pour ceux qui espèrent utiliser le poisson-zèbre en classe. Pour ce type d’installations, construire un système d’hébergement pour poissons-zèbres est bien plus raisonnable. D’autres articles ont été publiés avec des plans de construction sur mesure, mais chacun présente ses propres inconvénients. Kim et al. ont démontré une méthode pour créer un système facile à construire de 80réservoirs 8. Au moment de la publication, sa construction coûtait environ 500 $, mais à l’heure actuelle, elle serait bien plus chère. Paige et al. ont élaboré un plan destiné à améliorer la méthode mentionnée précédemment, mais le coût de construction s’élevait à 1500$9. De plus, l’entretien d’une colonie de 150 poissons était estimé à 1000 $ tous les 3 mois.
Dans cet article, nous avons établi une méthode de construction d’un boîtier et d’un système de filtration à recirculation pour poissons-zèbres qui, lorsqu’elle est associée au design de réservoir10 précédemment publié, est nettement moins coûteuse que les systèmes disponibles commercialement. De plus, il est simple à construire avec quelques outils courants. Le système, lorsqu’il utilise 30 réservoirs individuels (~70 % de sa capacité), est également relativement silencieux, produisant environ 60 dBA de son, l’équivalent d’une conversation normale ou d’un11 télévisé. Avec quelques modifications simples ou en le faisant fonctionner avec moins de réservoirs, nous pensons que le système pourrait être utilisé directement en classe sans distraire les élèves. La conception générale du système de recirculation est la suivante : l’eau chauffée et conditionnée est pompée depuis un bassin de puisard à travers une conduite principale d’approvisionnement en eau, qui la transporte vers le centre de la crémaillère de logement. Des vannes à bille débranchées sur la conduite principale fournissent de l’eau à un déflecteur, qui fournit de l’eau à débit ajustable aux réservoirs individuels à chaque niveau. Pour éviter une accumulation excessive de pression dans la conduite principale, le système utilise une conduite de décharge de pression avec une vanne à bille réglable pour ramener l’excès d’eau au puisard. L’eau entrant dans les réservoirs depuis le déflecteur recircule à l’intérieur des réservoirs, le « trop-plein » étant capturé par une auge légèrement inclinée qui traverse le centre du rack de logement à chaque niveau. L’eau de la manette s’écoule ensuite dans un tuyau de retour vertical, qui la ramène au bassin de puisard, où elle est nettoyée par un filtre à conteneur multi-étages et stérilisée à l’aide d’une lumière UV.
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Le protocole décrit ici a déjà été approuvé pour une utilisation par les comités institutionnels de soins et d’utilisation des animaux à la fois de la Northern Michigan University et de l’Université Shenandoah.
REMARQUES : Une scie sera nécessaire pour couper la tuyauterie en PVC de la partie retour d’eau du système. Ce protocole utilisait un outil rotatif, mais d’autres types de scies suffiront pour la plupart des coupes en dehors de celles nécessaires pour les tuyaux de retour du réservoir. Pour couper les tubes en vinyle transparent des conduites d’approvisionnement en eau, un couteau utilitaire a été utilisé. Pour serrer les colliers de serrage, un tournevis est nécessaire. Pour fixer les retours du réservoir en PVC au support de retour en PVC, une perceuse avec un foret de 3/16" (0,47 cm) (des mèches un peu plus grandes/plus petites fonctionneront aussi). Pour éviter les blessures, il faut faire preuve de prudence lors de l’utilisation d’outils électriques. Le protocole suivant décrit la production d’un rack de boîtier qui s’associera au modèle deréservoir 10 précédemment publié. Si un réservoir alternatif est utilisé, des modifications de l’approvisionnement en eau et des instructions de retour d’eau devront être apportées pour correspondre aux spécifications du réservoir.
1. Assemblage de la crémaillère de logement (Figure 1A)
2. Support de support pour le système de retour de réservoir (Figure 1A)
3. Assemblage du système de retour d’eau (Figure 1B-D)
REMARQUE : Les tuyaux de retour d’eau reçoivent l’eau des réservoirs individuels et la transportent vers le tuyau de retour vertical qui transporte l’eau vers le puisard, où elle est filtrée et finit par recirculer dans le système.
4. Assemblage du bassin de puisard
REMARQUE : Le bassin de puisard limite les fluctuations de conductivité, de pH, de niveaux de nitrate/nitrites et de température en agissant comme une réserve d’eau (Figure 1A). Plusieurs étapes de filtration se produisent également dans le bassin de puisard.
5. Assemblage de la conduite principale d’alimentation en eau (Figure 1A,F)
REMARQUE : La conduite principale d’alimentation peut être construite et démontée rapidement pour le nettoyage en raison du manque d’adhésifs. Pour éviter les fuites, tous les tubes en vinyle peuvent être équipés de colliers de tuyau. Ces éléments peuvent être ajoutés après le démarrage du système pour la première fois et après avoir évalué la présence de fuites.
6. Assemblage de la conduite de décharge de pression (Figure 1A, panneau de gauche)
7. Assemblage des conduites d’alimentation en eau du réservoir (Figure 1E)
REMARQUE : Les conduites d’alimentation en eau des réservoirs transportent l’eau de la conduite principale vers les réservoirs individuels.
8. Préparation du système pour le fonctionnement
REMARQUE : Les étapes suivantes doivent être prises pour assurer la santé et la survie des poissons qui seront logés dans le système. Ce processus doit avoir lieu au moins une semaine avant l’ajout de poissons dans le système.
9. Entretien de routine
10. Dépannage courant
11. Considérations supplémentaires
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Le protocole présenté ici créera un système d’hébergement à trois niveaux à recirculation des poissons-zèbres (Figure 1). Associéau design 10 modulaire d’aquarium de poissons-zèbres précédemment publié, le système peut facilement accueillir 30 à 36 aquariums individuels, chaque grand aquarium pouvant contenir ~40 poissons à une densité inférieure à 10 poissons adultes/litre 1. Au total, le système d’hébergement peut accueillir plus de 1 200 poi...
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Le système de logements à recirculation décrit ici peut être construit au total pour moins de 1500 $. Le coût annuel est estimé à seulement 75 $, à condition qu’aucun remplacement majeur de composants ne soit nécessaire, tous les composants étant disponibles chez des détaillants locaux et en ligne. Aucun outil ou compétence particulière n’est nécessaire pour achever la construction de ce projet, ce qui le rend accessible à la plupart des projets, bien qu’il soit essentiel de modifier la ...
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Les auteurs n’ont rien à divulguer.
Les auteurs tiennent à remercier les nombreux étudiants qui ont contribué à maintenir et à modifier le système de logement au cours des 9 dernières années.
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| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 0.17" diamètre intérieur de tuyau en vinyle transparent 20 pi | Lowes | 814315 | |
| Bouchon de tuyau PVC 1-1/2" x3 | Lowes | 23899 | |
| Bouchon de tuyau PVC 2" x1 | Lowes | 23900 | |
| Tuyau en vinyle transparent de 3/4" de diamètre intérieur 5 pi | Lowes | 879267 | |
| Coude fileté 3/4" à 1/2" et adaptateur 1/2" | Lowes | 23931 | |
| Tx4 de 3/4" x 3/4" x 1/2" | Lowes | 3311539 | |
| Raccord en nylon T en barbe de tuyau de 3/8" x3 | Lowes | 877110 | |
| Tuyau en vinyle transparent de 3/8" de diamètre intérieur 5 pi | Lowes | 879263 | |
| Bassin de puisard de 40 gallons | Tractor Supply | 2229846 | |
| Tuyau en vinyle transparent de 5/8" de diamètre intérieur 10 pi | Lowes | 814320 | |
| Kit de test pour aquarium 8-en-1 AAwipes | Amazon | B0D2RG3LXR | |
| Attmu 50 pcs sangles de fixation réutilisables | Attmu | 8350503624091 | |
| Filtre en mousse haute densité Bacto-sure (pack de 2) | Pets Warehouse | 8729780257055 | |
| Filtre à cartouche Cascade CCF3UL, 100 gallons, 265sph | Aquatic Warehouse | 30172015946 | Achetée sur Amazon |
| Tuyaux Charlotte 10 pi de tuyau PVC 1-1/2" de diamètre x2 | Lowes | 23830 | |
| Tuyaux Charlotte 2-po x 2-po PVC DWV sanitaire T | Lowes | 23395 | |
| Tuyaux Charlotte 5 pi de tuyau PVC 1-1/4" de diamètre | Lowes | 23982 | |
| Tuyaux Charlotte 5 pi de tuyau PVC 2" de diamètre | Lowes | 23832 | |
| Tuyaux Charlotte 5 pi de tuyau PVC 3/4" de diamètre | Lowes | 23990 | |
| Honeforest mètre TDS | Walmart | B073713G5F | |
| Étagère industrielle 48 x 24 x 72 | Lowes | 23395 | |
| Ispinner 28 pcs colliers de tuyau engrenage worm | Home Depot | 313206783 | |
| JoyTube raccords de tuyau en barbe en plastique 5/8" à 3/8" lot de 3 | Amazon | B08DNJY57G | |
| Raccord en PVC LASCO coude 2-po x 2-po x 2-po de diamètre | Lowes | 23910 | |
| Pompe de bassin submersible (2100 GPH) | Amazon | B004DFMZME | |
| Valve d'aquarium en acier inoxydable Qmseller x6 | Amazon | B07PDSVH3N | |
| Chauffage d'aquarium submersible | Amazon | B0DLG8VSL8 | |
| Pompe à air Tetra whisper facile à utiliser pour aquariums | Amazon | B0009YF4FI | |
| Stérilisateur UV light Coralife Turbo Twist UV stérilisateur, 6x | Coralife | 96316156005 | Achetée sur Amazon |
| Uxcell valeur barbelée d'irrigation goutte à goutte pour contrôle du débit d'eau d'aquarium de valve double mâle barbelée 5/8" - 3 pcs x2 | Harfington | 1003460 | Achetée sur Amazon |
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