Digite os genótipos dos dois progenitores e esta calculadora de quadro de Punnett online e gratuita desenha o quadro inteiro para você: cada gameta nas bordas, cada genótipo dos descendentes nas células e as proporções genotípica e fenotípica calculadas logo abaixo. Use-a como gerador de quadro de Punnett para a lição de casa, como resolvedor para conferir a sua própria grade ou como simulador para explorar o que acontece quando você troca os pais. Ela faz cruzamentos mono-híbridos, di-híbridos, tri-híbridos, tetra-híbridos e penta-híbridos, com dominância completa, incompleta e codominância, e permite alternar entre letras de genótipo, fenótipos coloridos e temas ilustrados como as ervilhas de Mendel.
Reginald Punnett desenhou o primeiro quadro de Punnett em 1905 para prever os resultados dos cruzamentos de ervilhas de Mendel. A ideia é simples. Cada progenitor produz gametas que carregam um alelo de cada gene. Escreva os gametas de um progenitor no topo de uma grade e os do outro na lateral: cada célula da grade é uma forma de os gametas se encontrarem. Como todas as células são igualmente prováveis, contar as células dá a probabilidade de cada genótipo dos descendentes, e agrupar as células de mesma aparência dá a proporção fenotípica.
À mão, um quadro de Punnett leva quatro passos. Descubra os gametas de cada progenitor: um progenitor Aa produz gametas A e a, e um progenitor AaBb produz AB, Ab, aB e ab. Desenhe uma grade com os gametas de um progenitor no topo e os do outro na lateral, uma grade 2 × 2 para um gene e 4 × 4 para dois. Preencha cada célula com o alelo da coluna seguido do alelo da linha, letra dominante primeiro. Por fim, conte as células: a contagem de cada genótipo é a proporção genotípica, e agrupar as células de mesma aparência dá a proporção fenotípica e a probabilidade de cada resultado.
A calculadora faz a mesma coisa na hora:
Aa × Aa ou AaBb × aabb. As predefinições preenchem um cruzamento da geração P, um cruzamento F1 × F1 ou um cruzamento-teste.Cruzar dois progenitores heterozigotos, Aa × Aa, preenche um quadro de Punnett 2 × 2 com AA, Aa, Aa e aa. Isso é uma proporção genotípica 1:2:1. Com dominância completa, os descendentes AA e Aa têm a mesma aparência, então três quartos mostram a característica dominante e um quarto a recessiva, a proporção 3:1 que Mendel observou na F2 das suas ervilhas. Um cruzamento-teste, Aa × aa, dá 1:1 e é a forma clássica de descobrir se um progenitor de aparência dominante é homozigoto ou heterozigoto. As páginas de cruzamento mono-híbrido e cruzamento-teste já abrem com esses cruzamentos prontos, e o quadro de Punnett das ervilhas desenha a cor e a forma das sementes de Mendel como ervilhas.
Com dois genes, cada progenitor produz quatro tipos de gametas, então o quadro tem 16 células. AaBb × AaBb produz a proporção fenotípica 9:3:3:1: nove descendentes dominantes para as duas características, três dominantes só para a primeira, três só para a segunda e um recessivo para as duas. É a segunda lei de Mendel, a segregação independente, em ação, e ela só vale quando os dois genes estão em cromossomos diferentes ou bem distantes no mesmo cromossomo. Três genes dão um quadro de 64 células e uma proporção 27:9:9:9:3:3:3:1, então a mesma ferramenta serve como calculadora de cruzamento di-híbrido e tri-híbrido; ela vai até quatro e cinco genes, com quadros de 256 e 1.024 células. As páginas dedicadas de cruzamento di-híbrido e de proporção genotípica e fenotípica já abrem com esses cruzamentos prontos.
Nem toda característica segue o padrão dominante e recessivo. Na dominância incompleta o heterozigoto é intermediário: bocas-de-leão vermelhas × brancas dão flores rosas, e a proporção fenotípica é 1:2:1. Na codominância os dois alelos se expressam ao mesmo tempo, como no grupo sanguíneo AB. A calculadora tem um modo para cada caso, e ferramentas separadas cobrem a herança ligada ao X, o tipo sanguíneo com seus três alelos ABO e as frequências alélicas de uma população com a calculadora de Hardy-Weinberg.
O quadro de Punnett é uma grade que mostra todas as combinações possíveis dos alelos que dois progenitores podem transmitir. Os gametas de cada progenitor são escritos no topo e na lateral, e cada célula é um genótipo possível do descendente. Contar as células dá as proporções genotípica e fenotípica do cruzamento.
Escreva os gametas possíveis de um progenitor no topo e os do outro na lateral, depois preencha cada célula com o alelo da coluna e o alelo da linha. Em um cruzamento mono-híbrido Aa × Aa as quatro células são AA, Aa, Aa e aa: proporção genotípica 1:2:1 e fenotípica 3:1. Esta calculadora preenche o quadro para você, de um a cinco genes.
Um cruzamento di-híbrido entre dois heterozigotos (AaBb × AaBb) dá a clássica proporção fenotípica 9:3:3:1: 9 dominantes para as duas características, 3 dominantes só para a primeira, 3 dominantes só para a segunda e 1 recessivo para as duas. A proporção genotípica é 1:2:1:2:4:2:1:2:1 nas 16 células.
A proporção genotípica conta as próprias combinações de alelos (AA : Aa : aa), enquanto a fenotípica agrupa os genótipos com a mesma aparência. Com dominância completa, AA e Aa têm o mesmo fenótipo dominante, então 1:2:1 vira 3:1. Com dominância incompleta ou codominância o heterozigoto é diferente, e as duas proporções são 1:2:1.
Sim. Mude o modo de dominância para Incompleta, para heterozigotos intermediários como flores rosas de pais vermelho e branco, ou para Codominância, para heterozigotos que mostram as duas características, como o tipo sanguíneo AB. O quadro, as cores e as proporções se atualizam.
Até cinco genes. Um cruzamento mono-híbrido tem 4 células, o di-híbrido 16, o tri-híbrido 64, o tetra-híbrido 256 e o penta-híbrido 1.024. A calculadora desenha todos eles e calcula proporções, gametas e probabilidades automaticamente.