# Visualizador de Cruces Trihíbridos y Dihíbridos

Calcula cruces mendelianos de 2-3 genes con cuadro de Punnett completo y diagrama de línea ramificada. Soporta dominancia completa, incompleta y codominancia.

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- **Categoría:** Education

- **Palabras clave:** cuadro de punnett, trihíbrido, dihíbrido, genética mendeliana, cruce, línea ramificada, proporción genotipo, proporción fenotipo, genética, biología

## Descripción general

Calcula cruces mendelianos **dihíbridos (2 genes)** y **trihíbridos (3 genes)** con un cuadro de Punnett completo Y un diagrama de línea ramificada.

**Cómo usar**
1. Declara cada gen en su línea: `Rasgo = Alelo1,Alelo2 [modo]`
   - `modo` es opcional, por defecto `complete`. Opciones: `complete` / `incomplete` / `codominance`.
2. Introduce los genotipos de ambos progenitores, ej. `YyRr` o `AaBbCc`.
3. Elige la visualización: cuadro de Punnett + proporciones, diagrama ramificado, o ambos.

**Resultados**: cuadro de Punnett completo (2ⁿ × 2ⁿ), diagrama de línea ramificada (método de ramificación mostrando cómo se multiplican las proporciones monohíbridas), proporciones de genotipo y fenotipo.

**Modos de herencia**: completa (Aa = AA), incompleta (RW → mezcla), codominancia (ambos expresados).

## Entradas

- **Genes (uno por línea: Rasgo = Alelo1,Alelo2 \[modo\])** (textarea): Declare 2 or 3 genes, one per line. Format: Trait = Allele1,Allele2 \[mode\]. Mode is optional (default complete).
- **Genotipo progenitor 1 (ej. AaBb o AaBbCc)** (text): Parent 1 genotype. Use the same letters as declared in the genes above.
- **Genotipo progenitor 2** (text): Parent 2 genotype.
- **Mostrar** (select): Both shows the full grid and the branch diagram. Punnett shows only the grid + ratios. Forked shows only the branch method.
- **Ordenar** (select): How to sort the genotype and phenotype ratio lists.

## Cuándo usarlo

- Al resolver problemas de genética mendeliana que involucren la segregación independiente de dos o tres caracteres simultáneamente.
- Para enseñar o estudiar el método de la línea ramificada (bifurcación) como alternativa rápida a los cuadros de Punnett de 64 celdas.
- Al analizar cruces con interacciones alélicas complejas como la codominancia o la dominancia incompleta en múltiples loci.

## Cómo funciona

- Define los genes introduciendo el nombre del rasgo, sus alelos y el modo de herencia (completa, incompleta o codominancia) en líneas separadas.
- Introduce los genotipos de ambos progenitores utilizando las mismas letras declaradas para los alelos (por ejemplo, YyRr o AaBbCc).
- Selecciona el tipo de visualización deseado (cuadro de Punnett, diagrama de línea ramificada o ambos) y el criterio de ordenación de las proporciones.
- Procesa los datos para obtener la cuadrícula de cruce, el árbol de ramificación y el desglose detallado de las frecuencias genotípicas y fenotípicas.

## Casos de uso

- Comprobación rápida de ejercicios académicos de genética de transmisión con dos o tres genes independientes.
- Modelado de cruces de plantas con características de dominancia incompleta, como el color de las flores combinado con la textura de la semilla.
- Demostración visual en aulas de biología del funcionamiento del método de bifurcación frente al cuadro de Punnett tradicional.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué diferencia hay entre este visualizador y uno monohíbrido?

Este visualizador procesa cruces de 2 o 3 genes simultáneamente (dihíbridos y trihíbridos), generando cuadros de hasta 8x8 (64 celdas), mientras que el monohíbrido solo analiza un gen (2x2).

### ¿Cómo se configuran los modos de herencia no mendelianos?

Al declarar los genes, añade corchetes al final de la línea con el modo correspondiente, por ejemplo: `Flor = R,W [incomplete]` o `Sangre = A,B [codominance]`.

### ¿Qué es el diagrama de línea ramificada?

Es un método gráfico que calcula las proporciones de múltiples genes multiplicando las probabilidades individuales de cada locus, evitando la necesidad de dibujar un cuadro de Punnett grande.

### ¿Qué pasa si introduzco un genotipo con letras que no declaré en los genes?

El sistema requiere que los genotipos de los progenitores coincidan exactamente con las letras de los alelos declarados en la lista de genes para poder realizar el cruce.

### ¿Cuál es el tamaño máximo de cruce que soporta la herramienta?

Soporta cruces dihíbridos (cuadro de 4x4 con 16 combinaciones) y trihíbridos (cuadro de 8x8 con 64 combinaciones).

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## Ejemplos

- [Ejemplos de Desarrollo Multiplataforma Xamarin](https://elysiatools.com/es/samples/xamarin-samples): Ejemplos de implementación de Xamarin.Forms y Xamarin.Native para desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma con C# y .NET
- [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 Python](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-python): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Python usando PIL/Pillow incluyendo lectura, guardado, redimensionamiento y conversión de formato
