Article de méthode

Un système de logement à recirculation sur mesure pour poissons-zèbres

DOI :

10.3791/69847

13 mars 2026

* These authors contributed equally

Dans cet article

Résumé

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

Ici, nous présentons un protocole nouveau, facile à construire et à faible coût pour le recyclage des logements de poisson-zèbre.

Résumé

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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.

Introduction

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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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Protocole

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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)

  1. Assemblez les supports de soutien. Chaque support doit mesurer 21-1/4 » (54 cm), 37 » (94 cm) et 52-3/4 » (134 cm) du sol, le quatrième niveau étant à 68-1/8 » (173 cm) du sol. Placez chaque étagère sur les supports. Ces chiffres représentent les hauteurs exactes du dessin présenté ici.
  2. Si le système utilise un rack différent en raison de coûts ou de disponibilité, ajustez toutes les autres mesures en conséquence. Il en va de même si les réservoirs utilisés ne sont pas ceux décrits dans Lipscomb et al.10.

2. Support de support pour le système de retour de réservoir (Figure 1A)

  1. Coupez un tuyau en polychlorure de vinyle (PVC) de 3/4" (1,9 cm) de diamètre à 5' (152,4 cm). Ce sera le support des conduites de retour du réservoir.
  2. Faites glisser le support sur le système. Placez le support verticalement à travers les quatre couches d’étagères. Placez-le à l’extrémité du rack (dans le sens de la longueur) et dans la largeur centrale). Insérez un petit morceau de polystyrène (2 » x 2 » / 5,08 cm x 5,08 cm) sous le support de retour pour éviter qu’il ne tombe à travers l’étagère inférieure du rack.
  3. Percez des trous dans le support, un trou directement à travers le support à chaque niveau d’étagères. Perçez les trous à 7" (17,78 cm) au-dessus de la surface de chaque étagère. Ensuite, passez un fil de fer ou une ficelle de 10" (25,4 cm) à travers le trou. Utilisez cette pièce plus tard pour fixer les tuyaux de retour d’eau en PVC.

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.

  1. Assemblez le tuyau de retour vertical (Figure 1B). Le tuyau de retour vertical guide l’eau des tuyaux de retour vers le bassin de puisard.
    REMARQUE : La figure 1 illustre l’assemblage de seulement deux des trois couches du tuyau de retour.
    1. Découpez un tuyau en PVC de 2 » (5,08 cm) de diamètre en quatre morceaux de la longueur correspondante : 4 » (10,16 cm), 12-3/4 » (32,39 cm), 11-1/2 » (29,21 cm) et 3 » (7,62 cm).
    2. Prenez la pièce de 4" (10,16 cm) et marquez les côtés supérieur et inférieur. Fixez un joint en T en PVC sur le bas (fixez le joint en T de façon à ce que son angle de 45° soit orienté vers le bas).
    3. Reliez la pièce PVC de 12-3/4" (32,39 cm) à l’extrémité opposée du joint en T par rapport à l’étape 3.1.2.
    4. Fixez un autre joint en T en PVC comme auparavant à l’extrémité disponible du PVC depuis l’étape
    5. Reliez la pièce de PVC de 11-1/2" (29,21 cm) à l’extrémité opposée du joint en T de l’étape 3.1.4.
    6. Fixez un autre joint en T en PVC comme précédemment à l’extrémité disponible du PVC à partir de l’étape 3.1.5.
    7. Reliez la pièce de PVC de 3" (7,62 cm) à l’extrémité opposée de la jonction en T de l’étape 3.1.6.
    8. Fixez le bouchon PVC de 2" (5,08 cm) à l’extrémité disponible du PVC de l’étape 3.1.7.
    9. Fixez le coude en PVC de 2 » (5,08 cm) à 45° à l’extrémité de la pièce de tuyau PVC de 3 » (7,62 cm) de l’étape 3.1.8
    10. Utilisez les sangles de fixation pour fixer le retour vertical au support.
      1. Installez le retour vertical au centre du support. Orientez l’extrémité ouverte de chaque joint en T vers l’intérieur, en direction de la grille de logement, et placez-vous environ 1-2" (2,5-5,08 cm) au-dessus de l’étagère juste en dessous.
      2. Placez le coude inférieur à 45° juste au-dessus du puisard afin que l’eau s’écoule directement dans le bassin une fois terminée.
  2. Assemblez les tuyaux de retour d’eau (Figure 1C-D). Les tuyaux en PVC transportent l’eau des réservoirs de logement vers le retour vertical de l’étape 3.1.
    1. Découpez le tuyau PVC de 1-1/2" (3,81 cm) en trois morceaux de 4' (121,92 cm) de long.
    2. Coupez le tuyau en PVC de 1-1/2" (3,81 cm) dans le sens de la longueur pour former une auge en forme de U. Cette étape nécessite deux coupes le long de la longueur du tuyau pour créer une auge.
    3. Placez les tuyaux en PVC découpés de la deuxième étape sur chaque étagère afin qu’une extrémité soit insérée dans le joint en T du retour vertical principal. En utilisant la ficelle/fil précédemment insérée dans le trou du support de support, fixez l’autre extrémité des tuyaux en PVC coupés de sorte qu’elle descende doucement vers le joint en T du retour vertical. Visez une pente de 1,5 à 2° vers le joint en T du retour vertical principal.
    4. Optionnel : Mettez un bouchon sur les tuyaux PVC de retour de réservoir coupés de 1-1/2" (3,81 cm) pour éviter que des reflux accidentels ne sortent du 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.

  1. Placez le bassin de puisard sous la crémaillère assemblée. Assurez-vous d’une marge d’environ 5-5/8" (14,29 cm) au-dessus du bassin et en dessous de la première étagère. Assurez-vous que la cuve de puisard dépasse légèrement de l’étagère afin que le tuyau de retour vertical dépasse pour ramener l’eau du réservoir vers le bassin.
  2. Placez deux filtres en mousse dans le bassin de puisard et fixez une longueur de 2-1/2' (76,2 cm) du tube en vinyle transparent de 0,17" (0,43 cm). Ensuite, connectez l’extrémité libre du tuyau à la pompe à air.
  3. Placez le tube d’admission du filtre à canister assemblé contre l’une des branches adjacente au bassin de puisard.
  4. Placez le filtre à canister contre l’autre branche du système adjacente au bassin de puisard.
  5. Pour installer le stérilisateur à lumière ultraviolette (UV), introduisez la conduite extérieure du filtre à canister dans le stérilisateur à lumière UV afin de forcer l’eau sans particules à traverser.
  6. Si la température ambiante de la pièce n’est pas maintenue à un constant 28,5 °C, ajoutez un chauffage submersible dans le bassin de puisard. Ajoutez un second chauffage selon la température ambiante de la pièce, et pour agir comme mesure de sécurité contre la défaillance d’une seule unité.
  7. Placez la pompe à eau dans le bassin de puisard de façon à ce que la pompe s’aligne avec le support du système de retour du réservoir.

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.

  1. Coupez un tube en vinyle de 3/4 » (1,905 cm) à 27,5 » (69,85 cm) de longueur et connectez-le à la pompe.
  2. Attachez un coupleur en T au tube à partir de l’étape 5.1. Placez ce raccord en T légèrement sous la deuxième étagère et orienté vers l’autre côté du bassin de puisard.
  3. Coupez un tube en vinyle de 3/4 » (1,905 cm) à une longueur de 14-1/2 » (36,195 cm) et fixez-le directement à l’autre extrémité du coupleur en T à partir de l’étape 5.2.
  4. Connectez un autre coupleur en T au tube. Placez le raccord en T légèrement en dessous de la deuxième étagère et orienté vers l’autre côté du bassin de puisard.
  5. Coupez un tube en vinyle de 3/4 » (1,905 cm) sur une longueur de 14-1/2 » (36,195 cm) et fixez-le directement à l’autre extrémité du coupleur en T à partir de l’étape 5.4.
  6. Connectez un autre coupleur en T au tube. Placez le raccord en T légèrement en dessous de la deuxième étagère et orienté vers l’autre côté du bassin de puisard.
  7. Coupez un tube en vinyle de 3/4 » (1,905 cm) à une longueur de 14-1/2 » (36,83 cm) et fixez-le directement à l’autre extrémité du coupleur en T à partir de l’étape 5.6.
  8. Connectez le coude réducteur de 3/4 » (1,905 cm) à 1/2 » (1,27 cm) avec un adaptateur mâle de 1/2 » (1,27 cm) au tube. Placez le coude réducteur et l’adaptateur mâle sur la surface supérieure de la quatrième étagère. Le coude et l’adaptateur se connecteront à la conduite de décharge de pression en vinyle, qui redescend jusqu’au puisard.

6. Assemblage de la conduite de décharge de pression (Figure 1A, panneau de gauche)

  1. Coupez un tube en vinyle de 5/8 » (1,5875 cm) sur une longueur de 3 » (7,62 cm). Connectez-le à l’adaptateur mâle de 1/2" (1,27 cm) situé en haut de l’étagère.
  2. Connectez l’une des vannes à billes à l’autre extrémité du tube à partir de l’étape 6.1.
  3. Coupez un tube en vinyle de 5/8" (1,5875 cm) sur une longueur de 7' (213,36 cm) et connectez-le au raccord libre de l’étape 6.2.
  4. Fileter le tube sur le dessus du rack puis redescendre dans le bassin de puisard, le long du pied du rack de logement.
  5. Pour maintenir le tube en place le long du pied du support de logement, utilisez des sangles de fixation.

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.

  1. Coupez trois morceaux de tubes en vinyle de 5/8 » (1,575 cm) sur une longueur de 2,5 » (6,35 cm). Reliez chacun à l’un des trois coupleurs en T libres débouchant sur la conduite principale d’approvisionnement en eau.
  2. Reliez une rotule à chacune des trois extrémités libres de l’étape 7.1.
  3. Coupez trois morceaux de tube en vinyle de 5/8 » (1,575 cm) à 2,5 » (6,35 cm) de longueur et fixez-les à l’extrémité libre de chacun des trois joints à rotule.
  4. Connectez un réducteur de 5/8 » à 3/8 » (1,5875 cm à 0,9525 cm) au tube de 5/8 » (1,5875 cm) de l’étape 7.3.
  5. Coupez trois morceaux de tuyau de 3/8 » (0,9525 cm) sur une longueur de 2-1/4 » (5,715 cm). Connectez-vous au réducteur de l’étape 7.4.
  6. Connectez un coupleur en nylon T de 3/8" (0,9525 cm) à chaque tube à partir de l’étape 7,5.
  7. Coupez six morceaux de tube en vinyle de 3/8 » (0,9525 cm) à 2 » (5,08 cm) de longueur. Connectez-vous aux joints en T de l’étape 7.6.
  8. Fixez un collier de serrage à chacune des six pièces de l’étape 7.7.
  9. Faites glisser une vanne d’aquarium en acier à chacune des extrémités disponibles à partir de l’étape 7.7. Serrez les colliers de serrage sur la vanne d’aquarium en acier.
  10. Fixez la vanne d’aquarium en acier à l’étagère au-dessus avec des sangles de fixation.
  11. Coupez des tubes en vinyle de 0,17" (0,4318 cm) à la longueur appropriée pour atteindre chaque cuve.

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.

  1. Préparez l’eau du système comme cela a été bien décrit9.
  2. Reliez les deux filtres à bio-éponge à travers les deux extrémités libres du tube à la pompe à air.
  3. Assurez-vous que toutes les vannes à bille sont bien orientées. Fermez toutes les vannes à bille sauf la vanne de décharge de pression située en haut du système. Pour éviter une accumulation de pression importante, gardez cette vanne ouverte actuellement.
    Contactez le représentant IACUC de l’institution pour assurer la conformité électrique avant de procéder. Voici quelques considérations concernant les connexions électriques :
    1. Utilisez des prises de disjoncteurs de circuit à défaut de terre (GFCI) pour tous les composants électriques.
    2. Utilisez des multiprises pour éviter d’endommager les équipements en cas de surtension.
    3. Assurez-vous que les multiprises sont surélevées au-dessus du point le plus élevé du système afin de minimiser le risque d’introduction accidentelle d’eau du système.
    4. Utilisez des boucles goutte-à-goutte pour tous les câbles afin de minimiser le risque que l’eau circule le long des câbles vers les sources d’alimentation.
  4. Allumez la pompe et vérifiez le système pour détecter des fuites.
  5. En cas de fuite, ajoutez des colliers de serrage à chaque jonction qui fuit.
  6. Allumez le filtre à cartouche et assurez-vous que l’eau circule. Assurez-vous que l’entrée d’eau du filtre à canister se trouve au fond du puisard.
    REMARQUE : En cas de fuite grave du système, la pompe s’éteindra automatiquement avant que tout le système ne se vide. En plaçant l’entrée du filtre au fond, l’eau continuera de circuler dans la pompe, la protégeant ainsi des dommages.
  7. Allumez le stérilisateur UV seulement après que le filtre à cartouche est en marche.

9. Entretien de routine

  1. Pour un logement optimal, vérifiez et ajustez chaque jour chacun des éléments suivants :
    1. Maintenez la conductivité entre 600 et 800 μS/cm.
    2. Garde un pH entre 7 et 8.
    3. Maintenez la température de l’eau à 28,5 °C.
    4. Assurez-vous que le taux d’ammoniac est égal à zéro.
    5. Assurez-vous qu’il n’y a pas de chlore.
    6. Maintenez les niveaux de nitrate en dessous de 50 mg/L.
    7. Assurez-vous que l’eau circule dans la conduite de décharge de pression.
    8. Assurez-vous que l’eau entre et sort de chaque réservoir du système.
    9. Assurez-vous que l’eau circule dans le système de filtration.
    10. Assurez-vous que l’ampoule stérilisatrice UV est allumée.
    11. Maintenez le niveau d’eau. Si aucun accouplement ou échange d’eau n’a lieu, le système aura besoin d’environ 10 gallons d’eau ajoutés par semaine en raison de l’évaporation. Ce volume variera en fonction de la température ambiante de la pièce et de la fréquence d’accouplement.
  2. Surveillez chaque semaine chacun des points suivants :
    1. Vérifiez le débit d’eau à travers les conduites d’alimentation en eau du réservoir. Le sel peut s’accumuler dans les vannes en acier de l’aquarium, réduisant le débit d’eau. Insérez un cure-pipe dans la vanne bouchée pour nettoyer les dépôts de sel.
    2. Traitez les niveaux d’eau et les échanges d’eau. Si l’eau n’est pas retirée du système de façon routinière (comme lors des accouplements), on échange environ 30 % de l’eau du système si les niveaux d’ammoniac augmentent ou si les nitrates deviennent dangereux.
      1. Remplissez un seau ou un autre grand récipient avec l’eau du système en utilisant l’eau sortant de la conduite de dépression. Retirez les sangles qui le maintiennent contre le pied du porte-bagages.
      2. Versez l’eau collectée dans un drain de l’évier et répétez le processus jusqu’à ce qu’environ 30 % de l’eau du système (réservoirs plus puisard) ait été retirée.
      3. Ajoutez de l’eau du robinet à osmose inverse (RO) ou déchlorée au système, en augmentant le niveau d’eau à quelques centimètres du sommet du puisard.
      4. Ajustez la conductivité et le pH. Formulez une addition standard de sels/modificateurs de pH par litre d’eau ajouté au système, en fonction de l’eau utilisée dans l’installation.
    3. Retirez le mulm à l’aide d’une poire à dinde standard chaque semaine.
  3. Vérifiez chaque mois chacun des éléments suivants :
    1. Nettoyez le filtre à cartouche.
      1. Débranche le filtre à cartouche.
      2. Débranchez le stérilisateur UV. Éteignez le stérilisateur UV lorsque le filtre ne fonctionne pas pour éviter la surchauffe de la lumière UV.
      3. Remplacez les tampons filtrants du système et le charbon de bois tous les 3 mois lorsque le poisson est entièrement peuplé.
      4. Nettoyez manuellement les composants du filtre à canister avec de l’eau du robinet et propreez des éponges, à l’exception des bio-billes, qui sont trempées dans de l’eau RO (ou de l’eau du robinet déchlorée).
      5. Remplissez le filtre à canister avec de l’eau RO (ou eau du robinet déchlorée) après un nettoyage manuel et un remplacement du filtre, puis reconnectez-le au système.
      6. Assurez-vous qu’un débit constant dans le filtre à cartouche est assuré avant d’allumer le stérilisateur UV ou de quitter l’installation.
        REMARQUE : De petites bulles d’air peuvent être introduites pendant le nettoyage. Ces bulles arrêtent le flux à travers le filtre même après qu’un débit stable a été initialement établi. Si après 5 minutes de flux de filtre, aucune perturbation n’est survenue, il est raisonnable de supposer que le filtre fonctionne correctement.
    2. Vérifie la bio-éponge chaque mois. Remplacez tous les 4 à 6 mois, selon la densité de poissons adultes dans le système.
  4. Effectuez chaque année chacun des travaux d’entretien suivants.
    1. Nettoyage complet du système : Une fois par an, éteignez et démontez tout le système. Frottez manuellement tous les composants à l’aide de brosses de laboratoire standard.
      REMARQUE : Le savon ne doit jamais être utilisé sur aucun composant.
    2. Nettoyage du puisard : Utilisez une poire à dinde pour retirer tout mulm accumulé au fond du puisard. Utilisez une brosse pour enlever doucement les résidus sur les côtés et au fond du puisard. Ensuite, enlève les « sédiments » avec la baster.

10. Dépannage courant

  1. Si de petites fuites sont observées le long des conduites d’alimentation en eau du réservoir, utilisez des serrages à anneaux à la jonction qui fuit.
  2. Si le débit d’eau dans les conduites d’alimentation du réservoir est réduit, utilisez un cure-pipe pour éliminer les résidus de sel à l’intérieur de la vanne en acier de l’aquarium. Laissez la vanne ouverte pendant le nettoyage.
  3. Le mulm peut s’accumuler au fond des bacs à cause de la suralimentation ou d’un manque de circulation de l’eau. Utilisez une poubelle à dinde pour éliminer l’excès de résidus au fond de tous les aquariums et réduire la quantité de nourriture par repas.
  4. Une accumulation rapide ou excessive d’algues dans le système peut être observée. La disposition des lumières et l’excès de nourriture peuvent tous deux contribuer à la croissance des algues. Assurez-vous qu’il n’y a pas de suralimentation et ajustez la luminosité de l’éclairage pour ralentir la croissance des algues.
  5. L’eau ne circule pas dans le système. Après des surtensions, le moteur magnétique de la pompe peut se désaligner, provoquant l’arrêt du débit d’eau. Débranchez la pompe de l’alimentation, retirez le moteur magnétique et réinsérez-le, en veillant à le réaligner.
  6. Si le filtre à cartouche ne fait pas circuler l’eau après le changement de la plaquette filtrante, amorcez manuellement la pompe jusqu’à ce que l’eau s’écoule librement à nouveau.
  7. Si les poissons ne s’accouplent pas efficacement, assurez-vous que la qualité de l’alimentation et de l’eau sont optimisées. Les baisses du pH de l’eau font chuter considérablement l’efficacité de l’accouplement.
  8. La qualité de l’eau fluctue fortement lors des échanges d’eau. Cela peut se produire lorsque de grands volumes d’eau douce (RO ou déchlorée) sont ajoutés en même temps. Pour minimiser les fluctuations, ajoutez d’abord de l’eau douce dans un récipient dédié de 5 gallons (18,9 L) et ajustez le pH avant de l’introduire dans le puisard. Cependant, n’ajustez pas la conductivité avant l’ajout du puisard.
  9. La pompe est en panne et l’eau ne circule plus dans le système. Si la qualité de l’eau a été correctement maintenue, les poissons n’auront aucun problème sans circulation d’eau pendant 48 heures ou plus. Cependant, réduisez les repas à une fois par jour pendant cette période. Si un manque de circulation d’eau dure plus de 48 heures, retirez manuellement un volume d’un tiers du volume du réservoir et remplacez-le par de l’eau provenant du puisard.
  10. Le filtre à canister est mort, et la filtration n’a pas lieu. En supposant que la qualité de l’eau ait été correctement maintenue, les poissons n’auront aucun problème sans filtration pendant jusqu’à une semaine. Réduisez les repas à une fois par jour, et testez la qualité de l’eau chaque jour jusqu’à la reprise de la filtration. Si la qualité de l’eau baisse, effectuez un échange d’eau.

11. Considérations supplémentaires

  1. Comme pour tout système de logement à recirculation, la santé des poissons dépend d’une filtration constante de l’eau du système et de la recirculation de celle-ci dans les réservoirs. Comme une défaillance des composants peut compromettre à la fois la filtration et la recirculation, ayez toujours à disposition une pompe à eau de secours, un filtre à canister (ou un second moteur pour le filtre à cartouche), ainsi qu’un chauffe-eau submersible.

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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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Discussion

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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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Déclarations de divulgation

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Les auteurs n’ont rien à divulguer.

Remerciements

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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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Matériaux

Liste des matériaux utilisés dans cet article
NomEntrepriseNuméro de catalogueCommentaires
0.17" diamètre intérieur de tuyau en vinyle transparent 20 piLowes814315
Bouchon de tuyau PVC 1-1/2" x3Lowes23899
Bouchon de tuyau PVC 2" x1Lowes23900
Tuyau en vinyle transparent de 3/4" de diamètre intérieur 5 pi Lowes879267
Coude fileté 3/4" à 1/2" et adaptateur 1/2" Lowes23931
Tx4 de 3/4" x 3/4" x 1/2"Lowes3311539
Raccord en nylon T en barbe de tuyau de 3/8" x3Lowes877110
Tuyau en vinyle transparent de 3/8" de diamètre intérieur 5 piLowes879263
Bassin de puisard de 40 gallonsTractor Supply2229846
Tuyau en vinyle transparent de 5/8" de diamètre intérieur 10 piLowes814320
Kit de test pour aquarium 8-en-1 AAwipesAmazonB0D2RG3LXR
Attmu 50 pcs sangles de fixation réutilisablesAttmu8350503624091
Filtre en mousse haute densité Bacto-sure (pack de 2)Pets Warehouse8729780257055
Filtre à cartouche Cascade CCF3UL, 100 gallons, 265sphAquatic Warehouse30172015946Achetée sur Amazon
Tuyaux Charlotte 10 pi de tuyau PVC 1-1/2" de diamètre x2Lowes23830
Tuyaux Charlotte 2-po x 2-po PVC DWV sanitaire TLowes23395
Tuyaux Charlotte 5 pi de tuyau PVC 1-1/4" de diamètreLowes23982
Tuyaux Charlotte 5 pi de tuyau PVC 2" de diamètreLowes23832
Tuyaux Charlotte 5 pi de tuyau PVC 3/4" de diamètreLowes23990
Honeforest mètre TDSWalmartB073713G5F
Étagère industrielle 48 x 24 x 72Lowes23395
Ispinner 28 pcs colliers de tuyau engrenage wormHome Depot313206783
JoyTube raccords de tuyau en barbe en plastique 5/8" à 3/8" lot de 3AmazonB08DNJY57G
Raccord en PVC LASCO coude 2-po x 2-po x 2-po de diamètreLowes23910
Pompe de bassin submersible (2100 GPH)AmazonB004DFMZME
Valve d'aquarium en acier inoxydable Qmseller x6AmazonB07PDSVH3N
Chauffage d'aquarium submersibleAmazonB0DLG8VSL8
Pompe à air Tetra whisper facile à utiliser pour aquariumsAmazonB0009YF4FI
Stérilisateur UV light Coralife Turbo Twist UV stérilisateur, 6xCoralife96316156005Achetée 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 x2Harfington1003460Achetée sur Amazon

Références

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  1. Harper, C., Lawrence, C. The Laboratory Zebrafish. , CRC Press. Florida. (2011).
  2. Dooley, K., Zon, L. I. Zebrafish: a model system for the study of human disease. Curr Opin Genet Dev. 10 (3), 252-256 (2000).
  3. Szychlinska, M. A., Marino Gammazza, A. The zebrafish model in animal and human health research. Int J Mol Sci. 26 (5), 1945(1945).
  4. LeBert, D. C., Huttenlocher, A. Inflammation and wound repair. Semin Immunol. 26 (4), 315-320 (2014).
  5. Harvie, E. A., Huttenlocher, A. Neutrophils in host defense: new insights from zebrafish. J Leukoc Biol. 98 (4), 523-537 (2015).
  6. Rouf, M. A., et al. The recent advances and future perspectives of genetic compensation studies in the zebrafish model. Genes Dis. 10 (2), 468-479 (2023).
  7. LeBert, D. C., Squirrell, J. M., Huttenlocher, A., Eliceiri, K. W. Chapter 3 - Second harmonic generation microscopy in zebrafish. Methods Cell Biol. 133, 55-68 (2016).
  8. Kim, S., Carlson, R., Zafreen, L., Rajpurohit, S. K., Jagadeeswaran, P. Modular, easy-to-assemble, low-cost zebrafish facility. Zebrafish. 6 (3), 269-274 (2009).
  9. Paige, C., Hill, B., Canterbury, J., Sweitzer, S., Romero-Sandoval, E. A. Construction of an affordable and easy-to-build zebrafish facility. J Vis Exp. (93), e51989(2014).
  10. Lipscomb, B., Seymour, N., Lewis, J., LeBert, D. C. An affordable and easy-to-construct zebrafish housing system for stable long-term laboratory research. Zebrafish. 20 (6), 260-270 (2023).
  11. Virostek, P. Sound effects decibel level chart. , Creativefieldrecording.com. https://www.creativefieldrecording.com/2017/11/01/sound-effects-decibel-level-chart/ (2017).
  12. Guibert, N., Mocho, J., Bally-Cuif, L., Bedu, S. Balance between daily water renewal and nitrate levels in a recirculating zebrafish housing system. Zebrafish. 22 (5), 189-194 (2025).
  13. Hammer, H. S. Water Quality for Zebrafish Culture. The Zebrafish in Biomedical Research. , Academic Press. (2020).

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Mots-clés

Zebrafish HousingRecirculating SystemCustom Built RackModel OrganismWater FiltrationWater SterilizationLong Term HousingAffordable SystemResearch AquariumZebrafish Maintenance

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