Biologie / Genetik
Punnett-Quadrat-Rechner (monohybride und dihybride Kreuzungen)
Kreuze die Genotypen zweier Eltern für ein, zwei oder drei Gene und sieh das Punnett-Quadrat, jeden Nachkommen-Genotyp mit seiner Wahrscheinlichkeit sowie das Phänotypverhältnis bei vollständiger Dominanz.
Punnett-Quadrat-Rechner (monohybride und dihybride Kreuzungen): Die Gameten jedes Elternteils erhalten von jedem Gen jeweils ein Allel – und zwar in jeder möglichen Kombination: Aus AaBb entstehen AB, Ab, aB und ab. Das Quadrat kombiniert jeden Gameten eines Elternteils mit jedem Gameten des anderen; anschließend werden die Nachkommen gezählt. Bei Großbuchstaben als dominanten Allelen ergibt Aa × Aa für AA : Aa : aa das Verhältnis 1 : 2 : 1 und ein Phänotypverhältnis von 3 : 1. AaBb × AaBb ergibt 16 Felder und das Verhältnis 9 : 3 : 3 : 1. Läuft zu 100% lokal in deinem Browser, ohne Datei-Uploads zum Server.
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| AB | Ab | aB | ab | |
|---|---|---|---|---|
| AB | AABB | AABb | AaBB | AaBb |
| Ab | AABb | AAbb | AaBb | Aabb |
| aB | AaBB | AaBb | aaBB | aaBb |
| ab | AaBb | Aabb | aaBb | aabb |
| Genotyp | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| AaBb | 4/16 (25%) |
| AABb | 2/16 (12,5%) |
| AaBB | 2/16 (12,5%) |
| Aabb | 2/16 (12,5%) |
| aaBb | 2/16 (12,5%) |
| AABB | 1/16 (6,25%) |
| AAbb | 1/16 (6,25%) |
| aaBB | 1/16 (6,25%) |
| aabb | 1/16 (6,25%) |
| Phänotyp (dominant als A_ geschrieben) | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| A_ B_ | 9/16 (56,25%) |
| A_ bb | 3/16 (18,75%) |
| aa B_ | 3/16 (18,75%) |
| aa bb | 1/16 (6,25%) |
Jeder Elternteil gibt ein zufällig ausgewähltes Allel jedes Gens weiter, unabhängig von den Allelen anderer Gene. Das Quadrat zeigt jede Kombination der Gameten beider Eltern; bei vollständiger Dominanz verdeckt ein Großbuchstabe einen Kleinbuchstaben, sodass Aa wie AA aussieht. Zwei heterozygote Eltern ergeben für ein Gen das klassische Verhältnis 3 : 1 und für zwei Gene 9 : 3 : 3 : 1. Gekoppelte Gene, unvollständige Dominanz und geschlechtsgebundene Merkmale folgen anderen Verhältnissen.
Durchgerechnete Beispiele
Zwei braunäugige Eltern, die beide das Merkmal für blaue Augen tragen (Bb × Bb): Jedes Kind hat in diesem vereinfachten Ein-Gen-Modell eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4 für blaue Augen (bb). Eine heterozygote große Erbsenpflanze (Tt), gekreuzt mit einer kleinen (tt): Die Hälfte der Nachkommen ist groß, die andere Hälfte klein.
Das Zählen der Kombinationen beruht auf derselben Mathematik wie im Kombinatorik-Rechner.
Über die einfache Dominanz hinaus
Bei unvollständiger Dominanz vermischen sich Merkmale: Rote × weiße Löwenmäulchen ergeben rosa Blüten. Bei Kodominanz zeigen sich beide Merkmale, wie bei der Blutgruppe AB. Gene, die auf einem Chromosom nahe beieinanderliegen, werden häufiger gemeinsam vererbt, als es das Quadrat vorhersagt.
Um die DNA-Sequenz hinter einem Gen zu betrachten, nutze die DNA-Sequenztools.
So benutzt du es
- Gib den Genotyp jedes Elternteils ein, pro Gen ein Buchstabenpaar, zum Beispiel Aa oder AaBb.
- Lies das Punnett-Quadrat mit allen Kombinationen der Gameten ab.
- Lies die Wahrscheinlichkeiten der Genotypen und das Phänotypverhältnis ab.
Datenschutz & Einschränkungen
Alles wird in deinem Browser berechnet.
Ähnliche Tools
Häufige Fragen
Was bedeutet A_?
Jeder Genotyp mit mindestens einem dominanten A, also AA oder Aa; bei vollständiger Dominanz zeigen beide dasselbe Merkmal.
Was ist eine Testkreuzung?
Die Kreuzung mit einem homozygot rezessiven Genotyp (aa): Ein Elternteil mit Aa hat dann zur Hälfte Aa- und zur Hälfte aa-Nachkommen, wodurch sein Genotyp erkennbar wird.
Warum stimmen die Verhältnisse in echten Familien nicht überein?
Die Verhältnisse sind Wahrscheinlichkeiten für jedes Kind, ähnlich wie beim Münzwurf. Kleine Familien weichen häufig davon ab, und viele Merkmale hängen von mehreren Genen und der Umwelt ab.
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