March 13th, 2026
Burada, zebrafish kovanlarının yeniden dolaşımı için yeni, kolay inşa edilebilir ve düşük maliyetli bir protokol sunuyoruz.
Bütçe bilinçli araştırma laboratuvarları ve eğitim programları için uygun fiyatlı bir dolaşım evi sistemi tasarladık ve test ettik. Mevcut zebrafish konut sistemlerinin çoğu küçük araştırma laboratuvarları için maliyetlidir, bu yüzden ucuz bir konut sistemi tasarladık. Başlamak için, destek braketlerini gerekli yüksekliklerde sabitleyerek gövde rafını monte edin ve ardından dikey bir dönüş borusu takın.
Bir testere kullanarak, her biri yaklaşık 121,92 santimetre uzunluğunda olan 3,81 santimetre çapında polivinil klorür boruyu üç parçaya kesin. Sonra, 121,92 santimetre uzunluğundaki boru kesitlerinin her biri boyunca iki uzununa kesim yapın ve U-şeklinde bir çukur oluşturun. Her U şeklindeki çukuru, bir ucu ana dikey dönüşün T-eklemine yerleştirilerek bir rafa yerleştirin.
Daha önce yerleştirilen ip veya teli kullanarak, her çukurun karşı ucunu sabitleyerek dikey dönüşün T-eklemine doğru hafif bir aşağı eğim oluşturun. Çukuru, ana dikey dönüşe doğru 1,5 ila iki derece eğim elde etmek için ayarlayın. Sump lavasını monte edilen rafın altına yerleştirin.
Havuzun üstü ile ilk rafın alt tarafı arasında yaklaşık 14,29 santimetre boşluk sağlanmalıdır. Leğen, raftan hafifçe çıkacak şekilde ayarlayın ve su tekrar havuza yönlendirmek için sarkmış dikey dönüş borusuyla hizalanır. Sump filtreleme ve sıcaklık kontrol sistemleri kurulduktan sonra, su pompasını depo dönüş sisteminin destek braketiyle hizalanmış şekilde karter havuzunun içine yerleştirin.
1,905 santimetre uzunluğunda bir vinil boru 69,85 santimetre uzunluğunda kesin ve boruyu pompaya bağlayın. Boruya bir T bağlantı kurun. Bu T kupletörünü ikinci rafın biraz altına yerleştirin ve sump havuzunun uzak tarafına doğru yönlendirin.
Bir kutu kesici kullanarak, 1,905 santimetre uzunluğunda bir vinil boru 36,195 santimetre uzunluğunda kesin ve boruyu doğrudan önceki adımın karşı ucuna sabitleyin. 36.195 ve 36.83 santimetre vinil boru T kuplörlerine sıralı olarak bağlanır, her segmentten sonra yeni bir T anahtar eklenir ve ikinci rafın biraz altına yerleştirilir, havzanın uzak tarafına bakır. Sonra, 1.905 ila 1.27 santimetre arasında bir indirgeyici dirsek ve 1.27 santimetrlik erkek adaptörü boruya bağlayın.
Azaltıcı dirsek ve erkek adaptörü dördüncü rafın üst yüzeyine oturt. Dirsek ve adaptörü, vinil basınç bırakma hattına bağlanacak şekilde yönlendirin, bu hatt tekrar sump'a doğru uzanır. 1,58 santimetre uzunluğunda bir vinil boru 7,62 santimetre uzunluğunda kesin.
Boruyu, rafın üstündeki 1,27 santimetrlik erkek adaptöre bağlayın ve ardından borunun boş ucuna bir küreli valf takın. Sonra, bir kutu bıçağıyla 1,58 santimetre uzunluğunda bir vinil boru 213,36 santimetre uzunluğunda kesin. Boruyu, küre valfinin serbest bağlantısına bağlayın.
Boruyu rafın üst kısmından geçirin ve ardından gövde rafının bağı boyunca sump havuzuna yönlendirin. Bağlama kayışları kullanarak, boruyu gövde rafının ayağı boyunca sabitleyin. Sonra bir kutu bıçağıyla 1,575 santimetre uzunluğunda bir vinil boru üç parçaya kesin, her biri 6,35 santimetre uzunluğunda.
Her parçayı ana su kaynağı hattındaki üç serbest T-kaplizerden birine bağlayın ve her boru bölümünün serbest ucuna bir top eklem bağlayın. Sonra, bir top eklemin serbest ucuna 6,35 santimetre uzunluğunda üç vinil boru takın ve her 1,58 santimetre ile 0,95 santimetre arasında bir indirgenci her 1,58 santimetre boru bölümüne bağlayın. 0,95 santimetre uzunluğunda bir boru üç parçaya ayırın, her biri 5,715 santimetre uzunluğunda.
Her parçayı bir indirgeciye bağlayın ve her boru bölümüne 0,95 santimetre naylon T-coupler takın. Her biri 5,08 santimetre uzunluğunda altı adet 0,9525 santimetre vinil boru alın ve her parçayı naylon T-kuplörlere bağlayın. Altı boru parçasına bir hortum kelepçesi takın.
Her mevcut boru ucuna çelik bir akvaryum valfi yerleştirin ve vanaları sabitlemek için hortum kelepçelerini sıkın. Sabitleme kayışları kullanarak, her çelik akvaryum valfini yukarıdaki rafa sabitleyin. Son olarak, bir kutu bıçağıyla 0,43 santimetre vinil boru her tanka ulaşmak için gereken uygun uzunlukta kesin.
Protokole uygun olarak üç katlı bir döngücü, zebrafish konut sistemi oluşturuldu. Haftalık ölçümlere göre sump iletkenliği yıl boyunca nispeten stabil kaldı. 21 günlük değerlendirme döneminde iletkenlik dalgalanmış, ancak zebrabalık için güvenli olan 600 ile 1.000 mikrosiemen / santimetre arasında kaldı.
Nitritler 21 günlük dönemde her gün düşük kategoride kaldı. Nitratlar test edilen 21 günün 18'inde düşük kategoride kaldı ve üç gün boyunca orta kategoride kalarak zebrabalık için güvenli aralıkta kaldı. Üreme başarısı aynı üç haftalık dönemde sistemde kontrol edildi ve toplamda 18 çiftleşme armudu yapıldı.
Toplam 18 çiftleşme çiftinden 11'i başarılı oldu ve bu da yaklaşık %70 çiftleşme başarısına karşılık geliyordu. 24 saatlik embriyo sağlıklama oranı neredeyse %70 idi. Başarılı çiftleşmeler için ortalama yumurta büyüklüğü yaklaşık 150 embriyoydu. Bu protokol, araştırmacıların hem araştırma hem de eğitim amaçlı kullanabilecekleri bir zebrafish konut sistemi kurmalarına olanak tanır.
Doğru boru bağlantıları, dönüş hatlarının eğimi ve güvenli bağlantı parçaları, tutarlı su dolaşımını sağlamak ve sızıntıları önlemek için gereklidir. Gelecekteki çalışmalar, sistemi daha büyük zebrafish kolonileri ve otomatik su kalitesi izleme için değiştirebilir.
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.