# Visualizador de Cruzamentos Tri- e Di-híbridos

Calcula cruzamentos mendelianos de 2-3 genes com quadro de Punnett completo e diagrama de linha bifurcada. Suporta dominância completa, incompleta e codominância.

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- **Categoria:** Education

- **Palavras-chave:** quadro de punnett, tri-híbrido, di-híbrido, genética mendeliana, cruzamento, linha bifurcada, proporção genótipo, proporção fenótipo, genética, biologia

## Visão geral

Calcula cruzamentos mendelianos **di-híbridos (2 genes)** e **tri-híbridos (3 genes)** com quadro de Punnett completo E diagrama de linha bifurcada.

**Como usar**
1. Declare cada gene em sua linha: `Traço = Alelo1,Alelo2 [modo]`
2. Introduza os genótipos de ambos os progenitores, ex. `YyRr` ou `AaBbCc`.
3. Escolha a exibição: quadro de Punnett + proporções, linha bifurcada, ou ambos.

**Resultados**: quadro completo (2ⁿ × 2ⁿ), diagrama bifurcado (método de ramificação), proporções de genótipos e fenótipos.

## Entradas

- **Genes (um por linha: Traço = Alelo1,Alelo2 \[modo\])** (textarea): Declare 2 or 3 genes, one per line. Format: Trait = Allele1,Allele2 \[mode\]. Mode is optional (default complete).
- **Genótipo do progenitor 1 (ex. AaBb ou AaBbCc)** (text): Parent 1 genotype. Use the same letters as declared in the genes above.
- **Genótipo do progenitor 2** (text): Parent 2 genotype.
- **Exibir** (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.

## Quando usar

- Ao analisar cruzamentos genéticos complexos envolvendo dois (di-híbridos) ou três (tri-híbridos) genes independentes.
- Quando for necessário visualizar a distribuição de alelos sem desenhar manualmente tabelas grandes de até 64 quadrantes.
- Para determinar proporções fenotípicas exatas em cenários com diferentes modos de herança, como codominância ou dominância incompleta.

## Como funciona

- Declare os genes e seus alelos no formato especificado, definindo opcionalmente o modo de herança (completa, incompleta ou codominância) para cada um.
- Insira os genótipos dos dois progenitores usando as mesmas letras definidas para os alelos (por exemplo, AaBb ou AaBbCc).
- Escolha o modo de exibição desejado (quadro de Punnett, diagrama de linha bifurcada ou ambos) e a ordenação dos resultados.
- O sistema calcula as combinações gaméticas e gera a tabela de cruzamento junto com as proporções genotípicas e fenotípicas detalhadas.

## Casos de uso

- Resolução de exercícios acadêmicos de genética mendeliana para verificar respostas de cruzamentos di-híbridos e tri-híbridos.
- Demonstração didática em aulas de biologia sobre como a segregação independente afeta a proporção de fenótipos.
- Simulação rápida de cruzamentos de plantas ou animais com características de dominância mista (ex. cor de flor incompleta e formato de semente completo).

## Perguntas frequentes

### O que é o diagrama de linha bifurcada?

É um método de ramificação que calcula a probabilidade de cruzamentos multigênicos multiplicando as proporções de cada gene individualmente, evitando desenhar grades complexas.

### Como configuro a dominância incompleta ou codominância?

Adicione a tag [incomplete] ou [codominance] ao final da linha de declaração do gene, por exemplo: Flor = R,W [incomplete].

### Quantos genes posso cruzar ao mesmo tempo nesta ferramenta?

A ferramenta suporta cruzamentos de 2 genes (di-híbridos, gerando quadros 4x4) ou 3 genes (tri-híbridos, gerando quadros 8x8).

### Como os genótipos dos pais devem ser inseridos?

Eles devem usar as mesmas letras declaradas nos genes, respeitando maiúsculas e minúsculas, como YyRr ou AaBbCc.

### Posso ordenar as proporções resultantes?

Sim, você pode optar por ordenar as listas de proporções genotípicas e fenotípicas por frequência (maior primeiro) ou em ordem alfabética.

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## Exemplos

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- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Java](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-java): Exemplos de processamento de imagem Android Java incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [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
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