# Calculadora de proporções de epistasia (9:7 / 9:3:4 / 12:3:1 / 13:3)

Calcula as proporções fenotípicas F2 modificadas quando dois lócus interagem (AaBb × AaBb). Os grupos genotípicos do 9:3:3:1 base — A_B_(9), A_bb(3), aaB_(3), aabb(1) — fundem-se em proporções clássicas: genes complementares 9:7 (cor da flor da ervilha-de-cheiro), epistasia recessiva 9:3:4 (cor do labrador), epistasia dominante 12:3:1 (cor do fruto da abóbora), supressão dominante 13:3 (plumagem de galinha), genes duplicados dominantes 15:1 (forma da cápsula de bolsa-de-pastor), efeito cumulativo 9:6:1 (forma da abóbora). Com contagens observadas realiza um teste qui-quadrado de bondade de ajuste (df = classes − 1). Fontes: Mendel 1866, Bateson & Punnett 1905, Griffiths, Hartl & Clark 2007. Apenas uso educativo.

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- **Categoria:** Education

- **Palavras-chave:** epistasia, calculadora de proporções de epistasia, proporção diíbrida modificada, proporção 9:7, proporção 9:3:4, proporção 12:3:1, proporção 13:3, proporção 15:1, proporção 9:6:1, interação gênica, genes complementares, genética mendeliana

## Visão geral

Calcule proporções fenotípicas F2 para interações entre dois lócus em AaBb × AaBb, obtenha contagens esperadas e, opcionalmente, compare dados observados por meio do teste qui-quadrado de bondade de ajuste.

## Entradas

- **Tipo de interação** (select): Type of gene interaction between the two loci.
- **Descendentes F2 totais** (number): Total number of F2 individuals used to convert ratios into expected counts.
- **Contagens fenotípicas observadas** (text): Optional comma-separated observed counts, one per phenotypic class, for a chi-square goodness-of-fit test.
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Ao estudar proporções diíbridas modificadas, como 9:7, 9:3:4, 12:3:1, 13:3, 15:1 ou 9:6:1.
- Para converter uma proporção de epistasia em números esperados de descendentes F2.
- Para verificar se contagens fenotípicas observadas se ajustam à proporção genética selecionada.

## Como funciona

- Selecione o tipo de interação gênica entre os dois lócus.
- Informe o número total de descendentes F2.
- Se desejar, insira as contagens observadas separadas por vírgulas, na ordem das classes apresentadas.
- Defina as casas decimais para receber a proporção, as contagens esperadas e, quando aplicável, o resultado do teste qui-quadrado.

## Casos de uso

- Preparar exercícios de genética mendeliana sobre epistasia e interação gênica.
- Estimar a distribuição fenotípica esperada em uma amostra F2.
- Comparar resultados experimentais com uma proporção teórica usando qui-quadrado.

## Perguntas frequentes

### Quais proporções a calculadora aceita?

9:3:3:1, 9:7, 9:3:4, 12:3:1, 13:3, 15:1 e 9:6:1.

### Qual cruzamento é considerado?

A calculadora considera uma geração F2 produzida pelo cruzamento AaBb × AaBb.

### As contagens observadas são obrigatórias?

Não. Elas são necessárias apenas para executar o teste qui-quadrado de bondade de ajuste.

### Como devo inserir as contagens observadas?

Digite os valores separados por vírgulas e siga a ordem das classes fenotípicas mostradas para a interação escolhida.

### Como são calculados os graus de liberdade?

Os graus de liberdade correspondem ao número de classes fenotípicas menos um.

## Ferramentas relacionadas

- [Conversor Absorbância↔Transmitância (A = −log₁₀T)](https://elysiatools.com/pt/tools/absorbance-transmittance-converter): Converte nos dois sentidos entre absorbância e transmitância: A = −log₁₀(T), T = 10⁻ᴬ, %T = 100·T e A = 2 − log₁₀(%T). Aceita absorbância A, transmitância percentual %T ou transmitância fracionária T e devolve as três representações de uma vez. Referências: A=0 → %T=100; A=1 → %T=10; A=0,301 → %T=50. Absorbância negativa implicaria %T > 100 %, impossível na espectrofotometria padrão, e é rejeitada.
- [Calculadora de temperatura de anelamento PCR (Ta = Tm − 5°C)](https://elysiatools.com/pt/tools/annealing-temperature-calculator): Calcula a temperatura de anelamento (Ta) da PCR por duas regras: a regra simples de bancada Ta = Tm − 5°C (usando o MENOR Tm do par de primers) e a fórmula empírica de Rychlik 1990: Ta = 0.3×Tm(primer) + 0.7×Tm(produto) − 14.9 (o Tm do produto costuma ser 75–90°C e a fórmula fica 1–8°C acima da regra simples em pares típicos). Fornece a Ta recomendada, faixa de gradiente ±3°C e a direção de ajuste: Ta baixa dá bandas inespecíficas e dímeros, alta sem produto; mantenha os dois Tm dentro de 2–3°C e anele pelo menor. Fontes: Rychlik 1990, Innis & Gelfand 1990, Lorenz 2012. Apenas planejamento experimental.
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## Exemplos

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- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Kotlin](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-kotlin): Exemplos de processamento de imagem Android Kotlin incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Web Rust](https://elysiatools.com/pt/samples/web-image-processing-rust): Exemplos de processamento de imagem Web Rust incluindo leitura/gravação, redimensionamento e conversão de formato

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