Digita i genotipi di due genitori e questo calcolatore gratuito del quadrato di Punnett disegna l’intero quadrato per te: ogni gamete lungo i bordi, ogni genotipo della prole nelle celle e i rapporti genotipici e fenotipici calcolati sotto. Usalo come generatore di quadrati di Punnett per i compiti, come risolutore per controllare la tua griglia o come simulatore per esplorare cosa succede cambiando i genitori. Gestisce incroci monoibridi, diibridi, triibridi, tetraibridi e pentaibridi, dominanza completa, incompleta e codominanza, e ti permette di passare dalle lettere dei genotipi ai fenotipi colorati e ai temi illustrati come i piselli di Mendel.
Reginald Punnett disegnò il primo quadrato di Punnett nel 1905 per calcolare i risultati degli incroci di piselli di Mendel. L’idea è semplice. Ogni genitore produce gameti che portano un allele di ogni gene. Scrivi i gameti di un genitore in cima a una griglia e quelli dell’altro lungo il lato: ogni cella della griglia è un modo in cui i gameti possono incontrarsi. Poiché tutte le celle sono ugualmente probabili, contare le celle dà la probabilità di ogni genotipo della prole, e raggruppare le celle con lo stesso aspetto dà il rapporto fenotipico.
A mano, un quadrato di Punnett richiede quattro passaggi. Trova i gameti di ciascun genitore: un genitore con genotipo Aa produce gameti A e a, un genitore AaBb produce AB, Ab, aB e ab. Disegna una griglia con i gameti di un genitore in alto e quelli dell’altro sul lato: una griglia 2 × 2 per un gene e 4 × 4 per due geni. Riempi ogni cella con l’allele della sua colonna seguito dall’allele della sua riga, prima la lettera dominante. Infine conta le celle: il numero di ciascun genotipo è il rapporto genotipico, e raggruppare le celle con lo stesso aspetto dà il rapporto fenotipico e la probabilità di ogni esito.
Il calcolatore fa la stessa cosa all’istante:
Aa × Aa oppure AaBb × aabb. Gli incroci predefiniti inseriscono un incrocio della generazione P, un incrocio F1 × F1 o un testcross.Incrociando due genitori eterozigoti, Aa × Aa, il quadrato di Punnett 2 × 2 si riempie con AA, Aa, Aa e aa. È un rapporto genotipico 1:2:1. Con dominanza completa i discendenti AA e Aa hanno lo stesso aspetto, quindi tre quarti mostrano il carattere dominante e un quarto quello recessivo: il rapporto 3:1 che Mendel osservò nei suoi piselli F2. Un testcross, Aa × aa, dà 1:1 ed è il modo classico per scoprire se un genitore dall’aspetto dominante è omozigote o eterozigote. Le pagine incrocio monoibrido e testcross si aprono con questi incroci già pronti, e il quadrato di Punnett dei piselli disegna colore e forma dei semi di Mendel come piselli.
Con due geni ogni genitore produce quattro tipi di gameti, quindi il quadrato ha 16 celle. AaBb × AaBb produce il rapporto fenotipico 9:3:3:1: nove discendenti dominanti per entrambi i caratteri, tre dominanti solo per il primo, tre solo per il secondo e uno recessivo per entrambi. È la legge dell’assortimento indipendente di Mendel in azione, valida solo quando i due geni sono su cromosomi diversi o molto distanti sullo stesso cromosoma. Tre geni danno un quadrato di 64 celle e un rapporto 27:9:9:9:3:3:3:1, così lo stesso strumento serve da calcolatore di incroci diibridi e triibridi; prosegue fino a quattro e cinque geni, dove il quadrato ha 256 e 1.024 celle. Le pagine dedicate all’incrocio diibrido e ai rapporti genotipici e fenotipici si aprono con quegli incroci già pronti.
Non tutti i caratteri seguono lo schema dominante-recessivo. Nella dominanza incompleta l’eterozigote è intermedio: bocche di leone rosse × bianche danno fiori rosa e il rapporto fenotipico è 1:2:1. Nella codominanza entrambi gli alleli si esprimono insieme, come nel gruppo sanguigno AB. Il calcolatore ha una modalità per ciascuna, e strumenti separati coprono l’eredità legata all’X, il gruppo sanguigno con i suoi tre alleli AB0 e le frequenze alleliche in una popolazione con il calcolatore di Hardy-Weinberg.
Il quadrato di Punnett è una griglia che mostra tutte le combinazioni possibili degli alleli che due genitori possono trasmettere. I gameti di ciascun genitore si scrivono lungo il lato superiore e quello sinistro, e ogni cella è un possibile genotipo della prole. Contando le celle si ottengono i rapporti genotipici e fenotipici dell'incrocio.
Scrivi i gameti possibili di un genitore in alto e quelli dell'altro sul lato, poi riempi ogni cella con l'allele della sua colonna e l'allele della sua riga. Per un incrocio monoibrido Aa × Aa le quattro celle sono AA, Aa, Aa e aa: un rapporto genotipico 1:2:1 e fenotipico 3:1. Questo calcolatore compila il quadrato per te da uno a cinque geni.
Un incrocio diibrido tra due eterozigoti (AaBb × AaBb) dà il classico rapporto fenotipico 9:3:3:1: 9 dominanti per entrambi i caratteri, 3 dominanti solo per il primo, 3 dominanti solo per il secondo e 1 recessivo per entrambi. Il rapporto genotipico è 1:2:1:2:4:2:1:2:1 sulle 16 celle.
Il rapporto genotipico conta le combinazioni di alleli in sé (AA : Aa : aa), mentre il rapporto fenotipico raggruppa i genotipi che hanno lo stesso aspetto. Con dominanza completa AA e Aa condividono il fenotipo dominante, quindi 1:2:1 diventa 3:1. Con dominanza incompleta o codominanza l'eterozigote ha un aspetto diverso, quindi entrambi i rapporti sono 1:2:1.
Sì. Imposta la dominanza su Incompleta per eterozigoti intermedi, come i fiori rosa da genitori rossi e bianchi, oppure su Codominante per eterozigoti che mostrano entrambi i caratteri, come il gruppo sanguigno AB. Quadrato, colori e rapporti si aggiornano di conseguenza.
Fino a cinque geni. Un incrocio monoibrido ha 4 celle, un diibrido 16, un triibrido 64, un tetraibrido 256 e un pentaibrido 1.024. Il calcolatore li disegna tutti e calcola automaticamente rapporti, gameti e probabilità.