# Tri- und Dihybride Kreuzungs-Visualisierung

Berechnet mendelsche 2-3-Gen-Kreuzungen mit vollständigem Punnett-Quadrat und Gabelungsdiagramm. Unterstützt vollständige, unvollständige Dominanz und Kodominanz.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/punnett-trihybrid-cross

- **Kategorie:** Education

- **Schlagwörter:** punnett-quadrat, trihybride, dihybride, mendelsche genetik, kreuzung, gabelungslinie, genotyp-verhältnis, phänotyp-verhältnis, genetik, biologie

## Überblick

Berechnet **dihybride (2 Gene)** und **trihybride (3 Gene)** mendelsche Kreuzungen mit vollständigem Punnett-Quadrat UND Gabelungsdiagramm.

**Verwendung**
1. Deklarieren Sie jedes Gen in eigener Zeile: `Merkmal = Allel1,Allel2 [Modus]`
2. Geben Sie beide Elterngenotypen ein, z. B. `YyRr` oder `AaBbCc`.
3. Wählen Sie die Anzeige: Punnett-Quadrat + Verhältnisse, Gabelungslinie, oder beide.

**Ergebnisse**: vollständiges Quadrat (2ⁿ × 2ⁿ), Gabelungsdiagramm (Verzweigungsmethode), Genotyp- und Phänotyp-Verhältnisse.

## Eingaben

- **Gene (eine pro Zeile: Merkmal = Allel1,Allel2 \[Modus\])** (textarea): Declare 2 or 3 genes, one per line. Format: Trait = Allele1,Allele2 \[mode\]. Mode is optional (default complete).
- **Genotyp Elter 1 (z. B. AaBb oder AaBbCc)** (text): Parent 1 genotype. Use the same letters as declared in the genes above.
- **Genotyp Elter 2** (text): Parent 2 genotype.
- **Anzeige** (select): Both shows the full grid and the branch diagram. Punnett shows only the grid + ratios. Forked shows only the branch method.
- **Sortieren** (select): How to sort the genotype and phenotype ratio lists.

## Wann verwenden

- Zur schnellen Analyse von Erbgängen mit zwei oder drei unabhängigen Genen ohne manuelle, fehleranfällige Tabellenzeichnung.
- Beim Erstellen von Lehrmaterialien oder Lösen von Genetik-Aufgaben, die komplexe Verzweigungsdiagramme erfordern.
- Zur Berechnung von Phänotyp-Verhältnissen bei nicht-klassischen Erbgängen mit unvollständiger Dominanz oder Kodominanz.

## Funktionsweise

- Deklarieren Sie die beteiligten Gene zeilenweise im Format 'Merkmal = Allel1,Allel2 \[Modus\]', wobei Sie optional den Erbgang (complete, incomplete oder codominance) festlegen.
- Geben Sie die Genotypen der beiden Elternteile (z. B. YyRr oder AaBbCc) unter Verwendung der deklarierten Allel-Buchstaben ein.
- Wählen Sie die gewünschte Darstellungsform (Punnett-Quadrat, Gabelungsdiagramm oder beide) sowie die Sortierung der Ergebnisverhältnisse aus.
- Starten Sie die Berechnung, um das interaktive Gitter, das Verzweigungsdiagramm und die prozentualen Verteilungen direkt im Browser auszugeben.

## Anwendungsfälle

- Biologieunterricht und Studium: Anschauliche Demonstration der mendelschen Regeln anhand von Erbsenmerkmalen wie Farbe und Form.
- Zuchtplanung: Vorhersage der Wahrscheinlichkeiten bestimmter Merkmalskombinationen bei Tieren oder Pflanzen mit bis zu drei Genen.
- Klausurvorbereitung: Schneller Abgleich von selbst gezeichneten 8x8-Punnett-Quadraten oder Gabelungslinien mit der korrekten Lösung.

## Häufig gestellte Fragen

### Unterstützt das Tool auch Kreuzungen mit mehr als drei Genen?

Nein, das Tool ist speziell für dihybride (2 Gene) und trihybride (3 Gene) Kreuzungen optimiert.

### Wie gebe ich unvollständige Dominanz oder Kodominanz ein?

Fügen Sie bei der Gen-Deklaration einfach '[incomplete]' für unvollständige Dominanz oder '[codominance]' für Kodominanz am Zeilenende hinzu.

### Was ist der Vorteil des Gabelungsdiagramms gegenüber dem Punnett-Quadrat?

Bei trihybriden Kreuzungen hat das Punnett-Quadrat 64 Felder. Das Gabelungsdiagramm berechnet die Wahrscheinlichkeiten mathematisch einfacher und übersichtlicher.

### Müssen die Genotypen der Eltern dieselbe Länge haben?

Ja, beide Eltern müssen Genotypen aufweisen, die exakt den deklarierten Genen entsprechen (z. B. 4 Buchstaben für 2 Gene, 6 Buchstaben für 3 Gene).

### Kann ich die Ergebnislisten sortieren?

Ja, Sie können die Genotyp- und Phänotyp-Verhältnisse entweder nach ihrer Häufigkeit oder alphabetisch sortieren lassen.

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