# Epistasie-Spaltungsrechner (9:7 / 9:3:4 / 12:3:1 / 13:3)

Berechnet die modifizierten F2-Phänotyp-Spaltungsverhältnisse bei Interaktion zweier Loci (AaBb × AaBb). Die Genotypgruppen des Basisschemas 9:3:3:1 — A_B_(9), A_bb(3), aaB_(3), aabb(1) — verschmelzen zu klassischen Verhältnissen: Komplementärgene 9:7 (Platterbsen-Blütenfarbe), rezessive Epistasie 9:3:4 (Labrador-Fellfarbe), dominante Epistasie 12:3:1 (Kürbisfruchtfarbe), dominante Suppression 13:3 (Hühnergefieder), doppelte dominante Gene 15:1 (Schotenform des Hirntäschels), kumulativer Effekt 9:6:1 (Kürbisfruchtform). Mit beobachteten Anzahlen wird ein Chi-Quadrat-Anpassungstest durchgeführt (df = Klassen − 1). Quellen: Mendel 1866, Bateson & Punnett 1905, Griffiths, Hartl & Clark 2007. Nur für Bildungszwecke.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/epistasis-ratio-calculator

- **Kategorie:** Education

- **Schlagwörter:** epistasie, epistasie-spaltungsrechner, modifiziertes dihybrides verhältnis, verhältnis 9:7, verhältnis 9:3:4, verhältnis 12:3:1, verhältnis 13:3, verhältnis 15:1, verhältnis 9:6:1, geninteraktion, komplementärgene, mendelsche genetik

## Überblick

Der Epistasie-Spaltungsrechner berechnet für AaBb × AaBb erwartete F2-Phänotypverhältnisse und Anzahlen bei verschiedenen Formen der Geninteraktion. Optional vergleicht er beobachtete Häufigkeiten mithilfe eines Chi-Quadrat-Anpassungstests mit der gewählten Erwartung.

## Eingaben

- **Interaktionstyp** (select): Type of gene interaction between the two loci.
- **F2-Nachkommen gesamt** (number): Total number of F2 individuals used to convert ratios into expected counts.
- **Beobachtete Phänotyp-Anzahlen** (text): Optional comma-separated observed counts, one per phenotypic class, for a chi-square goodness-of-fit test.
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Wenn erwartete F2-Anzahlen für Verhältnisse wie 9:7, 9:3:4, 12:3:1, 13:3, 15:1 oder 9:6:1 benötigt werden.
- Wenn beobachtete Phänotyp-Anzahlen mit einem klassischen dihybriden Spaltungsverhältnis verglichen werden sollen.
- Wenn Geninteraktionen und die Zusammenfassung der Genotypgruppen A_B_, A_bb, aaB_ und aabb im Unterricht veranschaulicht werden.

## Funktionsweise

- Wählen Sie den Interaktionstyp, etwa Komplementärgene, rezessive Epistasie oder keine Interaktion.
- Geben Sie die Gesamtzahl der F2-Nachkommen und die gewünschte Anzahl an Dezimalstellen ein.
- Tragen Sie für einen Anpassungstest optional die beobachteten Anzahlen kommasepariert in der Reihenfolge der ausgegebenen Phänotypklassen ein.
- Das Ergebnis liefert das Spaltungsverhältnis, die erwarteten Anzahlen je Klasse und bei Beobachtungsdaten zusätzlich den Chi-Quadrat-Wert mit Freiheitsgraden.

## Anwendungsfälle

- Erwartete Phänotyp-Anzahlen für genetische Kreuzungsaufgaben berechnen.
- Versuchsdaten mit einem ausgewählten Epistasie-Modell vergleichen.
- Klassische Geninteraktionen anhand konkreter F2-Populationen im Unterricht erklären.

## Häufig gestellte Fragen

### Welche Kreuzung liegt der Berechnung zugrunde?

Der Rechner verwendet eine dihybride F2-Kreuzung AaBb × AaBb.

### Welche Spaltungsverhältnisse werden unterstützt?

Unterstützt werden 9:3:3:1, 9:7, 9:3:4, 12:3:1, 13:3, 15:1 und 9:6:1.

### Wie müssen beobachtete Anzahlen eingegeben werden?

Geben Sie die Werte kommasepariert und in der Reihenfolge der angezeigten Phänotypklassen ein.

### Was berechnet der Chi-Quadrat-Test?

Er bewertet, wie gut die beobachteten Häufigkeiten zum erwarteten Spaltungsverhältnis passen.

### Wie werden die Freiheitsgrade bestimmt?

Die Freiheitsgrade entsprechen der Anzahl der Phänotypklassen minus eins.

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