# Calculadora de probabilidad en pedigree (árbol de probabilidad)

Calcula paso a paso la probabilidad de descendencia afectada en un pedigree mediante el árbol mendeliano (regla del producto por rama, regla de la suma entre ramas). Autosómico recesivo: P(afectado) = P(padre portador) × P(madre portadora) / 4, con probabilidad de portador (dos portadores conocidos → 1/4 afectado, 1/2 portador, p. ej. fibrosis quística). Autosómico dominante (heterocigotos, p. ej. Huntington): ambos afectados → 3/4. Recesivo ligado al X (hemofilia A, daltonismo): madre portadora × padre normal → 50% de hijos varones afectados, 50% de hijas portadoras, con desglose por sexo y probabilidad total. Muestra cada rama del cálculo. Fuentes: Griffiths, Hartl & Clark 2007, StatPearls. Solo uso educativo.

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- **Categoría:** Education

- **Palabras clave:** análisis de pedigree, probabilidad en pedigree, árbol de probabilidad, riesgo de descendencia afectada, riesgo recesivo autosómico, herencia autosómica dominante, portador recesivo ligado al X, riesgo de fibrosis quística, herencia de hemofilia, probabilidad de portador, herencia mendeliana, genética

## Descripción general

La calculadora de probabilidad en pedigree estima paso a paso el riesgo de descendencia afectada según tres modelos de herencia mendeliana: recesivo autosómico, dominante autosómico y recesivo ligado al X. Introduce la probabilidad correspondiente del padre y de la madre para obtener un resultado JSON con las ramas principales del cálculo.

## Entradas

- **Modo de herencia** (select): Autosomal recessive: probabilities are carrier probabilities. Autosomal dominant: probabilities of being affected (heterozygous). X-linked recessive: father = probability affected, mother = probability carrier.
- **Probabilidad del padre (portador/afectado)** (number): Recessive: P(father is a carrier). Dominant: P(father is affected, heterozygous Aa). X-linked recessive: P(father is affected).
- **Probabilidad de la madre (portadora/afectada)** (number): Recessive: P(mother is a carrier). Dominant: P(mother is affected, heterozygous Aa). X-linked recessive: P(mother is a carrier).
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Para resolver ejercicios educativos de análisis de pedigree y herencia mendeliana.
- Para calcular el riesgo teórico de descendencia afectada cuando se conocen probabilidades parentales.
- Para comparar resultados autosómicos y ligados al X, incluido el desglose entre hijos varones e hijas.

## Cómo funciona

- Selecciona el modo de herencia: recesivo autosómico, dominante autosómico o recesivo ligado al X.
- Introduce la probabilidad del padre y de la madre según el modo elegido: portador o afectado.
- La herramienta aplica la regla del producto en cada rama y la regla de la suma entre ramas.
- Define el número de decimales y consulta el resultado JSON con las probabilidades calculadas.

## Casos de uso

- Estudiantes que practican problemas de fibrosis quística, hemofilia A, daltonismo u otras herencias mendelianas.
- Docentes que necesitan comprobar rápidamente resultados de cruces y árboles de probabilidad.
- Repaso de probabilidades de portador, descendencia afectada y distribución por sexo en ejercicios de genética.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué modelos de herencia admite la calculadora?

Admite herencia recesiva autosómica, dominante autosómica y recesiva ligada al X.

### ¿Qué significa la probabilidad del padre o de la madre?

Depende del modo: es la probabilidad de ser portador en los modelos recesivos o de estar afectado en el dominante autosómico.

### ¿Qué ocurre con dos portadores conocidos en la herencia recesiva autosómica?

El resultado es 25% de descendencia afectada, 50% de portadora y 25% no afectada ni portadora.

### ¿Cómo calcula la herencia recesiva ligada al X?

Desglosa las probabilidades de hijos varones e hijas y calcula también la probabilidad total de descendencia afectada.

### ¿Esta herramienta sustituye el asesoramiento genético?

No. Es una herramienta educativa y no sustituye la evaluación de un profesional de genética.

## Herramientas relacionadas

- [Analizador de pedigrees de herencia autosómica dominante](https://elysiatools.com/es/tools/autosomal-dominant-pedigree): Calcula el riesgo en la descendencia para herencia autosómica dominante (AD) y evalúa el ajuste de los conteos observados a la proporción esperada. Genotipos parentales → proporción esperada: AA × cualquiera = todos afectados; Aa × Aa = 3:1 (75%); Aa × aa = 1:1 (50%); aa × aa = ninguno. Los conteos observados admiten una prueba chi-cuadrado (df = 1, crítico 3.841). Rasgos del pedigree AD: transmisión vertical, ambos sexos afectados por igual, existe transmisión hombre-a-hombre (excluye el dominante ligado al X), los no afectados no transmiten (salvo mutación de novo). Enfermedades ejemplo: Huntington, acondroplasia, Marfan. Fuentes: Griffiths, Hartl & Clark 2007, StatPearls, OMIM. Solo uso educativo.
- [Calculadora del coeficiente de endogamia (F de Wright)](https://elysiatools.com/es/tools/inbreeding-coefficient): Calcula el coeficiente de endogamia F de Wright: la probabilidad de que dos alelos de un locus sean idénticos por descendencia. F_X = Σ (1/2)^(n1+n2+1) × (1 + F_A), con n1/n2 generaciones del padre/madre al ancestro común y F_A la endocría del ancestro, sumando sobre todos los ancestros comunes. Valores de referencia: autofecundación 0.5, padre×descendiente 0.25, hermanos completos 0.25 (dos rutas 1,1), medios hermanos 0.125, tíos 0.125, primos hermanos 0.0625 (dos rutas 2,2). El riesgo recesivo sube de q² a q² + F·q·(1−q). Fuentes: Wright 1922, Falconer & Mackay, Hartl & Clark 2007, StatPearls. Solo uso educativo.
- [Calculadora del coeficiente de parentesco (r y φ)](https://elysiatools.com/es/tools/kinship-coefficient): Calcula con la fórmula de rutas de Wright el coeficiente de relación r y el coeficiente de parentesco (coancestría) φ entre dos individuos: r = Σ (1/2)^(n1+n2) × (1 + F_A), con n1/n2 generaciones de cada individuo al ancestro común, sumando sobre todos los ancestros; φ = r/2 y F del hijo = φ de los padres. Valores de referencia: gemelos monocigóticos 1.0, padre-hijo/hermanos completos 0.5, medios hermanos/abuelos-nietos/tíos 0.25, primos hermanos 0.125, primos segundos 0.03125. Incluye clasificación por grado de parentesco. Fuentes: Wright 1922, Falconer & Mackay, Hartl & Clark 2007, Jacquard 1970. Solo uso educativo.
- [Calculadora de puntaje LOD (análisis de ligamiento)](https://elysiatools.com/es/tools/lod-score-calculator): Análisis de ligamiento de dos puntos mediante puntajes LOD: LOD(θ) = log10\[θ^r(1−θ)^(N−r) / 0.5^N\], con r meiosis recombinantes y N meiosis informativas totales. La estimación de máxima verosimilitud es θ̂ = r/N; calcula el LOD máximo (Zmax) o el LOD en un θ fijo, con tabla de la curva LOD para θ = 0.05–0.45. Umbrales clásicos (Morton 1955): Z ≥ 3 evidencia significativa de ligamiento (1000:1); Z ≤ −2 evidencia significativa en contra; entre ambos, inconcluso. Fuentes: Morton 1955, Ott 1999, Griffiths, StatPearls. Solo uso educativo.
- [Analizador de Cruzamiento Prueba (determinar homocigoto/heterocigoto)](https://elysiatools.com/es/tools/test-cross-analyzer): Determina si un individuo con fenotipo dominante (genotipo desconocido AA o Aa) es homocigoto o heterocigoto mediante un cruzamiento prueba con un homocigoto recesivo (aa). Si aparece cualquier descendiente recesivo (aa) → el parental es heterocigoto (Aa); si todos los descendientes son dominantes → probablemente homocigoto (AA). Confianza estadística: si no hay recesivos y el parental fuera Aa, P(0 recesivos) = 0.5^n. Permite personalizar el nivel de significancia. Fuentes: Mendel 1866, Griffiths, Hartl & Clark 2007, StatPearls. Solo uso educativo.
- [Calculadora de temperatura de anillado PCR (Ta = Tm − 5°C)](https://elysiatools.com/es/tools/annealing-temperature-calculator): Calcula la temperatura de anillado (Ta) de la PCR con dos reglas: la regla simple de banco Ta = Tm − 5°C (tomando el MENOR Tm del par de cebadores) y la fórmula empírica de Rychlik 1990: Ta = 0.3×Tm(cebador) + 0.7×Tm(producto) − 14.9 (el Tm del producto suele ser 75–90°C y la fórmula cae 1–8°C por encima de la regla simple en pares típicos). Entrega la Ta recomendada, un rango de gradiente ±3°C y la dirección de ajuste: Ta baja produce bandas inespecíficas y dímeros, Ta alta sin producto; mantenga los dos Tm dentro de 2–3°C y anille con el menor. Fuentes: Rychlik 1990, Innis & Gelfand 1990, Lorenz 2012. Solo planificación experimental.
- [Calculadora de riesgo de herencia autosómica recesiva](https://elysiatools.com/es/tools/autosomal-recessive-risk): Calcula la probabilidad de que un hijo (o al menos uno de n hijos) padezca una enfermedad autosómica recesiva. Un hijo afectado (aa) debe recibir un alelo recesivo de AMBOS progenitores: P(hijo afectado) = P(progenitor 1 transmite a) × P(progenitor 2 transmite a). Estados: portador (Aa), afectado (aa), no portador (AA), desconocido (P(Aa)=c, P(aa)=c² por frecuencia poblacional). Dos portadores → 25% por hijo, 50% portadores, P(portador | no afectado) = 2/3; al menos uno de n afectados = 1 − (1−r)^n. Portadores por defecto 0.04 (fibrosis quística 1/25). Fuentes: Griffiths, Hartl & Clark 2007, StatPearls. Solo uso educativo, no sustituye la consejería genética.
- [Calculadora de recuento celular en cámara de Neubauer](https://elysiatools.com/es/tools/cell-counting-hemocytometer): Convierte recuentos brutos de la cámara de Neubauer mejorada en concentración: células/mL = (total contadas ÷ cuadrículos) × dilución × 10⁴ (cada cuadrículo de 1 mm² con profundidad de 0,1 mm contiene exactamente 0,1 µL). Introduzca el total contado, el número de cuadrículos (normalmente 4 esquinas o 5 con el central) y la dilución; opcionalmente el volumen para el total de células. Incluye consejos según la densidad ideal de 20–100 células por cuadrículo. Fuentes: manual de Freshney, geometría Neubauer mejorada. Solo para educación.

## Ejemplos

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- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Rust](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-rust): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Rust incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato

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