March 13th, 2026
Aqui, apresentamos um protocolo inovador, fácil de construir e de baixo custo para recircular alojamentos de peixes-zebra.
Projetamos e testamos um sistema acessível de habitação recirculante para peixes-zebra para laboratórios de pesquisa e programas educacionais com orçamento limitado. Muitos sistemas de habitação existentes para peixes-zebra são proibitivamente caros para laboratórios de pesquisa menores, então projetamos um sistema de moradia barato. Para começar, monte a cremalheira fixando os suportes de suporte nas alturas necessárias e então instale um tubo de retorno vertical.
Usando uma serra, corte um tubo de policloreto de vinila com 3,81 centímetros de diâmetro em três pedaços, cada um medindo cerca de 121,92 centímetros de comprimento. Depois, faça dois cortes longitudinales ao longo de cada seção do tubo de 121,92 centímetros para criar um canal em formato de U. Coloque cada calha em formato de U em uma prateleira com uma extremidade inserida na junta em T do retorno vertical principal.
Usando o fio ou corda previamente inserido, fixe a extremidade oposta de cada canal para criar uma inclinação suave para baixo em direção à junta em T do retorno vertical. Ajuste a calha para obter uma inclinação de 1,5 a dois graus em direção ao retorno vertical principal. Posicione a bacia de sumidouro abaixo do suporte montado.
Garanta uma folga de aproximadamente 14,29 centímetros entre o topo da bacia e a parte inferior da primeira prateleira. Ajuste a bacia para que ela se projete levemente da prateleira e alinhe com o tubo vertical de retorno que se estende para direcionar a água de volta para a pia. Após instalar os sistemas de filtragem do sump e controle de temperatura, posicione a bomba d'água dentro da bacia do sump alinhada com o suporte do sistema de retorno do tanque.
Corte um tubo de vinil de 1,905 centímetros com um comprimento de 69,85 centímetros e conecte o tubo à bomba. Conecte um acoplador em T ao tubo. Posicione esse acoplador em T um pouco abaixo da segunda prateleira e oriente-o em direção ao lado oposto da bacia de sump.
Usando um estilete, corte um tubo de vinil de 1,905 centímetro com um comprimento de 36,195 centímetros e fixe o tubo diretamente na extremidade oposta do acoplador em T em relação ao passo anterior. Conecte sequencialmente tubos de vinil de 36,195 e 36,83 centímetros aos acopladores em T, adicionando um novo acoplador em T após cada segmento e posicionando-o um pouco abaixo da segunda prateleira voltada para o lado oposto da bacia de sump. Depois, conecte um cotovelo redutor de 1,905 a 1,27 centímetros com um adaptador macho de 1,27 centímetro ao tubo.
Coloque o cotovelo redutor e o adaptador macho na superfície superior da quarta prateleira. Oriente o cotovelo e o adaptador para conectar à linha de liberação de pressão vinílica que desce até o cárter. Corte um tubo de vinil de 1,58 centímetro com um comprimento de 7,62 centímetros.
Conecte o tubo ao adaptador macho de 1,27 centímetro no topo da prateleira e depois conecte uma válvula de esfera na extremidade livre do tubo. Em seguida, usando um estilete, corte um tubo de vinil de 1,58 centímetro com um comprimento de 213,36 centímetros. Conecte o tubo à conexão livre da válvula de bola.
Passe o tubo pelo topo do suporte e depois direcione-o para baixo ao longo da perna do suporte de alojamento até a bacia de sump. Usando tiras de fixação, fixe o tubo ao longo da perna do suporte de alojamento. Depois, usando um estilete, corte um tubo de vinil de 1,575 centímetro em três pedaços, cada um medindo 6,35 centímetros de comprimento.
Conecte cada peça a um dos três acopladores livres em T na linha principal de abastecimento de água e conecte uma junta esférica à extremidade livre de cada seção de tubulação. Em seguida, fixe três tubos de vinil com comprimento de 6,35 centímetros na extremidade livre de uma junta esférica e conecte um redutor de 1,58 centímetro a 0,95 centímetro em cada seção de tubo de 1,58 centímetro. Corte um tubo de 0,95 centímetro em três partes, cada uma medindo 5,715 centímetros de comprimento.
Conecte cada peça a um redutor e conecte um engate em T de nylon de 0,95 centímetro em cada seção do tubo. Obtenha seis peças de tubo de vinil de 0,9525 centímetro, cada uma medindo 5,08 centímetros de comprimento, e conecte cada peça aos acopladores em T de náilon. Prenda uma braçadeira de mangueira em cada uma das seis peças do tubo.
Coloque uma válvula de aquário de aço em cada extremidade de tubo disponível e aperte as braçadeiras de mangueira para fixar as válvulas. Usando tiras de fixação, fixe cada válvula de aquário de aço na prateleira acima. Por fim, usando um estilete, corte tubos de vinil de 0,43 centímetros no comprimento adequado para alcançar cada tanque.
Um sistema de alojamento recirculante de três níveis para peixes-zebra foi criado seguindo o protocolo. A condutividade do sump permaneceu relativamente estável ao longo do ano, com base em medições semanais. Durante o período de avaliação de 21 dias, a condutividade flutuou, mas permaneceu entre 600 e 1.000 microssemimens por centímetro, o que é seguro para o peixe-zebra.
Os nitritos permaneceram na categoria baixa todos os dias durante o período de 21 dias. Os nitratos permaneceram na categoria baixa por 18 dos 21 dias testados e na categoria média por três dias, permanecendo dentro da faixa segura para peixes-zebra. O sucesso reprodutivo foi verificado no sistema durante o mesmo período de três semanas, com um total de 18 peras de acasalamento.
Dos 18 casais de acasalamento no total, 11 foram bem-sucedidos, correspondendo a aproximadamente 70% de sucesso no acasalamento. A taxa de sobrevivência embrionária em 24 horas foi de quase 70%. O tamanho médio da ninhada para acasalamentos bem-sucedidos foi de aproximadamente 150 embriões. Esse protocolo permite que pesquisadores construam um sistema de alojamento para peixes-zebra, que podem então usar tanto para fins de pesquisa quanto educacionais.
Conexões adequadas dos tubos, inclinação das linhas de retorno e conexões seguras são essenciais para manter uma circulação constante de água e evitar vazamentos. Estudos futuros podem modificar o sistema para colônias maiores de peixes-zebra e monitoramento automatizado da qualidade da água.
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.