Summary

Construction d'un Construire facile à l'installation de poisson zèbre et abordable

Published: November 22, 2014
doi:

Summary

A Zebrafish facility suitable for breeding and in vivo research is built in an easy and affordable manner. Maintenance is minimal. This facility is ideal for student involvement and independent research.

Abstract

In vivo la recherche biomédicale est essentiel pour traduire dans les résultats in vitro dans les avancées cliniques. Les petits établissements universitaires avec des ressources limitées trouver qu'il est pratiquement impossible de construire et d'entretenir les installations typiques de rongeurs pour la recherche. La recherche du poisson zèbre a été démontré pour être une alternative intéressante pour la recherche in vivo en pharmacologie, la physiologie, le développement et les études génétiques. Cet article montre qu'une installation poisson zèbre fonctionnel peut être construit d'une manière facile et abordable. Nous démontrons qu'une telle installation pourrait être construit dans environ un jour travailler avec des outils et de l'expertise minimes. Le coût de la 27 1,8 L installation de poisson zèbre de réservoir de poissons construit dans cette étude était d'environ $ 1500. Nous estimons que le maintien d'une colonie initiale de poisson travail 150 pour trois mois est de 1000 $. Ce projet consistait étudiants, qui ont été introduites à aquaculturing de poisson zèbre pour la recherche propose.

Introduction

In vivo modèles sont essentiels dans la conduite de la recherche biomédicale globale car ils permettent à la recherche in vitro à traduire au niveau du système et organismal. Par exemple, la recherche de petits mammifères, à savoir les rongeurs, a été avéré nécessaire dans le développement de médicaments et à l'amélioration des médicaments disponibles. Cependant, la complexité (financièrement et logistiquement) pourrait rendre pratiquement impossible à construire et à entretenir les installations de rongeurs d'expérimentation propose aux petites institutions universitaires de recherche. Néanmoins, la recherche in vivo peut être effectuée en utilisant d'autres espèces animales qui nécessitent une logistique moins élaborés. Poisson zèbre (Danio rerio) ont été utilisés avec succès comme un modèle in vivo pour étudier la génétique, le développement, la physiopathologie et pharmacologie 1,2,10,11,12. Les installations requises pour accueillir le poisson zèbre pour l'expérimentation sont relativement simples et beaucoup moins cher par rapport aux rinstallations Odent. Kim et al. 3 ont récemment décrit en détail un système de logement poisson zèbre 80 du réservoir qui peut être construite pour environ $ 1500, qui comprend les deux parties et les coûts de main-d'œuvre. Ceci est en contraste frappant avec la presque $ 8,500 qui serait nécessaire pour acheter un système de réservoir 80 ready-made de tout nombre de fournisseurs commerciaux. Toutefois, la description donnée par Kim et al. peut être compliqué et difficile à suivre pour les novices de la recherche de poisson. Nous croyons qu'une installation poisson zèbre peut être construit de manière simplifiée pour un investissement de $ 1500.

La mise en place d'une installation in vivo à des petits établissements universitaires fournit leurs facultés un outil supplémentaire avec laquelle de produire une recherche plus puissant et complet. Les données in vitro soutenues par résultats in vivo généralement produire la recherche biomédicale plus complète que les données obtenues en utilisant seulement des approches in vitro. Par conséquent, lamise en œuvre d'un centre de recherche in vivo améliorera considérablement le succès de l'institution dans ses efforts de recherche globaux (de l'exposition des étudiants à la recherche, publications, communications, recherche de financement externe, etc.).

La construction d'une installation de poisson zèbre comme celle décrite dans cette étude est idéale pour les établissements universitaires de recherche avec des moyens limités (ou institutions sans in vivo installations de recherche) au cours de constriction fois financiers.

Protocol

NOTE: Ces protocoles suivent les directives de IACUC du Presbyterian College. 1. Matériaux Acquérir énumérées dans le tableau 1. 2. Assembler le plateau 5 Chrome Selon les instructions du fabricant. Cela être utilisés pour héberger le Fonds. 3. Construction du réservoir d'eau et un système de filtration (figures 1A et 2). Aide de la figure 1A comme un guide, mise en page le seau de 18 gallons, pom…

Representative Results

La construction du système de pompe et fltres Une fois le rack est assemblé et mis en place la première étape est de construire le système de pompe et le filtre. Les filtres sont reliés à la pompe du système et sont situés au-dessus du niveau bas de la première étagère, ce qui permet un entretien facile du filtre et le remplacement. De même, la lampe UV est relié à un tuyau en PVC au filtre et maintenu en place avec attaches en plastique pour permettre le remplacement facile de la lampe UV…

Discussion

Le but principal de cet article est de démontrer que la construction d'une installation fonctionnelle poisson zèbre ne est pas compliqué et peut être construit par les chercheurs de poissons débutants ayant une connaissance minimale de la construction. En outre, cet article montre que les matériaux pour cette installation poisson zèbre fonctionnelle peuvent être acquises facilement et à moindre coût dans les magasins de fournitures pour animaux locaux ou les quincailleries. Une fois que tous les matériaux…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Les auteurs tiennent à remercier le Bureau de la recherche du Presbyterian College School of Pharmacy de soutien financier de ce projet à travers les bourses petite pharmacie pour la recherche & Collaboration (SPARC) Award. Les auteurs remercient M. John Smink, directeur du Laboratoire de recherche des animaux aquatiques, Clemson University, Clemson, SC pour sa révision technique assistance manuscrit.

Materials

Item Brand Quantity
74-in H x 48-in W x 18-in D 5-shelf Steel Freestanding Shelving Unit Style Selections 1
18-Gallon General Bucket/Tote Centrex Plastics: LLC Rugged Tote 1
6-Outlet Power Strip With 15-Ft. Cord Master Electrician 1
9-Watt UV Water Garden Clarifier FiIter and UV lamp Smartpond  1
Whole House Water Replacement Filter Whirlpool 6
Opaque Whole-House Pre-Filtration Housing Whirlpool 2
Thread Seal Tape William H Harvey 1
8-fl oz LO-VOC PVC Cement Oatey  1
8-fl oz LO-VOC Primer Oatey  1
1/4-in x 100-ft Vinyl Drip Irrigation Distribution Tubing Mister Landscaper  1
1/4-in Barbed Drip Irrigation On/Off Valve Mister Landscaper 33
9-Port NPT Irrigation Manifold with Filter  Mister Landscaper 6
Drop-In Filter with House  Whirlpool 6
2-in Dia 90-Degree PVC Elbow LASCO 3
2-in Dia 90-Degree Tee LASCO 3
3/4-in Dia 90-Degree Slip Elbow LASCO 15
3/4-in Dia PVC Adapter LASCO 7
3/4-in Dia PVC Tee LASCO 12
2-in Dia PVC Cap LASCO 3
1-in Dia x 3/4-in Dia PVC Adapter LASCO 2
3/4-in PVC Socket In-Line Ball Valve American Valve 5
1/2-in Dia x 3/4-in Dia PVC Adapter Lasco 8
3/4-in Dia PVC Cap Lasco 1
2-In x 5-Ft Pvc Pipe Charlotte Pipe 4
¾-In x 10-Ft Pvc pipe Charlotte Pipe 3
11/16×1-7/80 PVC ring SXT 10
½” PVC male adapter SXT 1
¾” PVC coupling  SXT 1
½” PVC female adapter  SXT 1
link
1.8 L Dual Beta Keeper Top Fin 27
¾” PVC male adapter (w/ #18 O-ring) SXT 28
90-degree ¾” threaded PVC elbow SXT 27
Fine Mesh N/A 1 yard
Bulkhead Connector N/A 1
Hacksaw N/A 1
Drill N/A 1
Hole saw N/A 1
Adjustable Wrench N/A 1
Pliers  N/A 1
Tape Measure N/A 1
Safety Glasses N/A 1
Work Gloves N/A 1

Riferimenti

  1. Detrich, H., Westerfield, M., Zon, L. . The Zebrafish: Cellular and Developmental Biology, Part A.. , (2010).
  2. Grim, J. M., et al. Hemogen (hemgn), a transcription factor that regulates erythropoiesis and skeletogenesis in zebrafish. , (2013).
  3. Kim, S., Carlson, R., Zafreen, L., Rajpurohit, S. K., Jagadeeswaran, P. Modular, easy-to-assemble, low-cost facility. Zebrafish. 6 (3), 269-274 (2009).
  4. Linbo, T. L. Zebrafish (Danio rerio) husbandry and colony maintenance at the Northwest Fisheries Science Center. U.S. Dept. Commer., NOAA Tech. Memo. 62, (2009).
  5. Avdesh, A., et al. Regular care and maintenance of a zebrafish (Danio rerio) laboratory: an introduction. J Vis Exp. 69, 4196 (2012).
  6. McNabb, A., Scott, K., Ochsenstein, E., Seufert, K., Carl, M. Don’t be afraid to set up your fish facility. Zebrafish. 9 (3), 120-125 (2012).
  7. Garcia, R. L., Sanders, G. E. Efficacy of cleaning and disinfection procedures in a zebrafish rerio) facility. J Am Assoc Lab Anim Sci. 50 (6), 895-900 (2011).
  8. Rivas-Boyero, A. A., et al. Pharmacological characterization of a nociceptin receptor from zebrafish (Danio rerio). J Mol Endocrinol. 46 (2), 111-123 (2011).
  9. Sanchez-Simon, F. M., Zhang, X. X., Loh, H. H., Law, P. Y., Rodriguez, R. E. Morphine regulates dopaminergic neuron differentiation via miR-133b. Mol Pharmacol. 78 (5), 935-942 (2010).
  10. Velasco, E. M., Law, P. Y., Rodríguez, R. E. Mu opioid from the zebrafish exhibits functional characteristics as those of mammalian mu opioid receptor. Zebrafish. 6 (3), 259-268 (2009).
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Citazione di questo articolo
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, doi:10.3791/51989 (2014).

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