March 13th, 2026
Hier presenteren we een nieuw, eenvoudig te bouwen en goedkope protocol voor het recirculeren van zebravishuizen.
We ontwierpen en testten een betaalbaar recirculerend zebravishuisvestingssysteem voor budgetbewuste onderzoekslaboratoria en educatieve programma's. Veel bestaande zebravishuissystemen zijn te duur voor kleinere onderzoekslaboratoria, dus hebben we een goedkoop huisvestingssysteem ontworpen. Om te beginnen monteer je het behuizingsrek door de steunbeugels op de vereiste hoogte vast te zetten en installeer je vervolgens een verticale retourbuis.
Met een zaag zaag je een polyvinylchloridebuis van 3,81 centimeter diameter in drie stukken, elk ongeveer 121,92 centimeter lang. Maak vervolgens twee lengtesneden langs elk van de 121,92 centimeter lange pijpsecties om een U-vormige trog te creëren. Plaats elke U-vormige trog op een plank met één uiteinde in de T-verbinding van de hoofd verticale retour.
Met het eerder ingebrachte touw of draad bevestig je het tegenovergestelde uiteinde van elke trog om een lichte neerwaartse helling te creëren richting het T-gewricht van de verticale retour. Stel de trog af om een helling van 1,5 tot twee graden richting de hoofdverticale retour te bereiken. Plaats het dompelbassin onder het gemonteerde rek.
Zorg voor een afstand van ongeveer 14,29 centimeter tussen de bovenkant van het bassin en de onderkant van de eerste plank. Stel het bassin zo in dat het iets uit de plank steekt en uitlijnt met de overhangende verticale retourpijp om het water terug in het bassin te leiden. Na het opzetten van de sumpfiltratie- en temperatuurregelsystemen plaats je de waterpomp in het dompelbassin, uitgelijnd met de steunbeugel van het reservoirretoursysteem.
Knip een vinylbuis van 1,905 centimeter door tot een lengte van 69,85 centimeter en verbind de buis met de pomp. Sluit een T-koppeling aan op de buis. Plaats deze T-koppeling iets onder de tweede plank en oriënteer hem naar de andere kant van het sumpbassin.
Met een stanleymes snijdt u een vinylbuis van 1,905 centimeter door tot een lengte van 36,195 centimeter en bevestigt u de buis direct aan het tegenovergestelde uiteinde van de T-koppeling ten opzichte van de vorige stap. Verbind achtereenvolgens 36,195 en 36,83 centimeter vinylbuizen met T-koppelingen, voeg na elk segment een nieuwe T-koppeling toe en plaats deze iets onder de tweede plank, gericht op de andere zijde van het sumpbassin. Verbind vervolgens een 1,905 tot 1,27 centimeter reducerende elleboog met een 1,27 centimeter mannelijke adapter op de buis.
Plaats de reducerende bocht en de mannelijke adapter op het bovenoppervlak van de vierde plank. Oriënteer de boog en de adapter zodat ze aansluiten op de vinyl drukafvoerleiding die terug naar de sump loopt. Snijd een vinylbuis van 1,58 centimeter door tot een lengte van 7,62 centimeter.
Sluit de buis aan op de 1,27-centimeter mannelijke adapter bovenaan de plank, en bevestig vervolgens een kogelklep aan het vrije uiteinde van de buis. Vervolgens snijd je met een stanleymes een vinylbuis van 1,58 centimeter door tot een lengte van 213,36 centimeter. Verbind de slangen met de vrije aansluiting van de kogelklep.
Leid de buis over de bovenkant van het rek en leid hem vervolgens langs de poot van het behuizingsrek naar het sump-bassin. Met bevestigingsbanden bevestig je de buis langs de poot van het behuizingsrek. Snijd vervolgens met een stanleymes een vinylbuis van 1,575 centimeter in drie stukken, elk 6,35 centimeter lang.
Verbind elk stuk met een van de drie vrije T-koppelingen op de hoofdwaterleiding en verbind een kogelverbinding met het vrije uiteinde van elk buisgedeelte. Bevestig vervolgens drie vinylbuizen van 6,35 centimeter lengte aan het vrije uiteinde van een kogelgewricht en verbind je een 1,58 tot 0,95 centimeter reductor aan elk 1,58 centimeter buisgedeelte. Snijd een buis van 0,95 centimeter in drie stukken, elk 5,715 centimeter lang.
Verbind elk stuk met een reductor en bevestig een nylon T-koppeling van 0,95 centimeter aan elk buisgedeelte. Verkrijg zes stukken vinylbuis van 0,9525 centimeter, elk 5,08 centimeter lang, en verbind elk stuk met de nylon T-koppelingen. Bevestig een slangklem aan elk van de zes buisstukken.
Schuif een stalen aquariumventiel op elk beschikbaar buisuiteinde en draai de slangklemmen aan om de kleppen vast te zetten. Met bevestigingsbanden bevestig je elk stalen aquariumventiel aan de plank erboven. Knip tenslotte met een stanleymes de vinylbuis van 0,43 centimeter door tot de juiste lengte die nodig is om elke tank te bereiken.
Een drielaags recirculerend zebravishuissysteem werd ontwikkeld volgens het protocol. De geleidbaarheid van de sump bleef het hele jaar relatief stabiel op basis van wekelijkse metingen. Gedurende de 21 dagen durende beoordelingsperiode fluctueerde de geleidbaarheid, maar bleef binnen 600 tot 1.000 microsiemens per centimeter, wat veilig is voor de zebravis.
Nitrieten bleven gedurende de 21 dagen elke dag in de lage categorie. Nitraat bleef 18 van de 21 geteste dagen in de lage categorie en drie dagen in de gemiddelde categorie, waardoor ze binnen het veilige bereik voor zebravissen bleven. Het voortplantingssucces werd in hetzelfde systeem gecontroleerd gedurende dezelfde periode van drie weken met in totaal 18 parende peren.
Van de in totaal 18 paren waren er 11 succesvol, wat ongeveer 70% paringssucces oplevert. De overlevingskans van embryo's na 24 uur was bijna 70%. De gemiddelde legselgrootte voor succesvolle paringen was ongeveer 150 embryo's. Dit protocol stelt onderzoekers in staat een zebravishuisvestingssysteem te bouwen dat ze vervolgens kunnen gebruiken voor zowel onderzoek als educatieve doeleinden.
Goede slangverbindingen, helling van retourleidingen en stevige fittingen zijn essentieel om een consistente watercirculatie te behouden en lekkages te voorkomen. Toekomstige studies kunnen het systeem aanpassen voor grotere zebraviskolonies en geautomatiseerde monitoring van de waterkwaliteit.
View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos
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.