Education
Determina a concentração de RNA pela absorbância UV a 260 nm: concentração (µg/mL) = A260 × fator de diluição × 40 ÷ trajeto óptico (cm). A constante do RNA é 1 OD = 40 µg/mL, entre o DNA de fita dupla (50) e o de fita simples (33); um erro comum é manter a constante 50 do dsDNA, superestimando o RNA em 25%. 1 µg/mL = 1 ng/µL; informe o volume de eluição para o rendimento total. Inclui a janela linear 0.1–1.5; RNA puro deve dar OD260/280 ≈ 2.0 (DNA ~1.8) — avalie a pureza com a ferramenta de razão. Trabalhe sem RNase e no gelo. Fontes: Marmur & Doty, Sambrook & Russell, Manchester 1995, Thermo Fisher. Apenas para educação e planejamento.
rna-concentration-a260Education
Simula a perda esperada de heterozigosidade após um gargalo (esperança determinística). Sob deriva Wright-Fisher ideal, H_{t+1} = H_t(1 − 1/(2N)) por geração, logo H_final = H₀(1−1/2Nb)^t × (1−1/2Nr)^g; o tamanho efetivo harmônico Ne = (t+g)/(t/Nb + g/Nr) é dominado pelo mínimo; F acumulado = 1 − H_final/H₀. Para um alelo de frequência p, a sobrevivência a UMA geração de gargalo é 1 − (1−p)^(2Nb); alelos raros perdem-se primeiro. Casos clássicos: elefante-marinho-do-norte (~20 sobreviventes em 1890), guepardo, nēnē do Havaí, bisão-europeu, atol Pingelap. Fontes: Wright 1931, Nei et al. 1975, Hartl & Clark 2007, StatPearls. Apenas uso educativo.
bottleneck-effect-simulatorData Processing
Cole um payload JSON de qualquer API desportiva (ESPN, TheSportsDB, balldontlie, football-data.org, api-sports.io) e obtenha um placar limpo com vencedores destacados e estados dos jogos.
sports-data-json-visualizerSports
Cole as estatísticas de temporada de várias equipas em CSV e obtenha uma tabela comparativa com melhor/pior por coluna, pontuações normalizadas 0–100, ranking composto e gráficos SVG.
team-performance-comparisonEducation
Calcula as probabilidades de genótipos e fenótipos da descendência para caracteres ligados ao cromossomo X. Os filhos recebem seu único X da mãe (o pai fornece o Y); as filhas recebem um X de cada progenitor. Modo recessivo (hemofilia A, daltonismo): afetados X^a Y e X^a X^a; X^A X^a portadora; mãe portadora × pai normal → 50% dos filhos afetados, 0% das filhas afetadas, 50% das filhas portadoras. Modo dominante (raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X): afetados X^A Y, X^A X^A e X^A X^a; pai afetado × mãe normal → 100% das filhas afetadas, 0% dos filhos. Fontes: Morgan 1910, Griffiths, Hartl & Clark 2007, StatPearls. Apenas uso educativo.
x-linked-inheritance-probabilityEducation
Calcula frequências alélicas a partir de contagens genotípicas observadas para um locus bialélico. Para contagens (AA/Aa/aa) e N indivíduos: p = (2×AA + Aa) / 2N, q = (2×aa + Aa) / 2N, p+q=1. Cada indivíduo diplóide porta 2 alelos, total = 2N. Também reporta frequências genotípicas observadas e esperadas sob HWE. Fontes: Hartl & Clark 2007, Griffiths, StatPearls. Apenas uso educativo.
allele-frequency-calculatorMedia
Deteta transientes do loop e exporta um ZIP de fatias no formato escolhido, tempos e MIDI opcional.
audio-drum-loop-slicerHealth
Converte o cálcio sérico total entre unidades convencionais (mg/dL) e do SI (mmol/L). Peso atômico do cálcio 40.078, fator fixo: mg/dL × 0.25 = mmol/L (×4.0 inverso). Referência (adulto, albumina normal): 8.6–10.3 mg/dL (2.15–2.57 mmol/L). Hipocalcemia <8.5 mg/dL (<2.12 mmol/L), grave <7.0; hipercalcemia >10.5 (>2.62), grave >14.0. Nota: o cálcio total deve ser corrigido pela albumina (Payne: Ca corrigido = Ca + 0.8×(4.0−albumina g/dL)); esta ferramenta converte apenas o valor medido. Fontes: Payne BMJ 1973, Young 1987, StatPearls, Endocrine Society. Não é conselho médico.
calcium-unit-converterHealth
Converte a creatinina sérica/urinária entre unidades convencionais (mg/dL) e do SI (µmol/L). A creatinina (C₄H₇N₃O) tem massa molar de 113.12 g/mol, portanto o fator é fixo: mg/dL × 88.4 = µmol/L (÷88.4). Referências (adulto): homens 0.74–1.35 mg/dL (65–120 µmol/L); mulheres 0.59–1.04 mg/dL (52–92 µmol/L). LRA (KDIGO): ↑ ≥0.3 mg/dL (≥27 µmol/L) em 48 h, ou ×1.5 do basal. Fontes: KDIGO 2012, Young 1987, StatPearls. Não é conselho médico.
creatinine-unit-converterEducation
Calcula a frequência de cada genótipo a partir de contagens observadas numa amostra populacional. Frequência genotípica = contagem(genótipo) / N. Para um locus bialélico (AA, Aa, aa): freq(AA)+freq(Aa)+freq(aa) = 1. Também deriva frequências alélicas p = freq(AA)+0.5×freq(Aa), q = freq(aa)+0.5×freq(Aa), e reporta frequências fenotípicas sob dominância completa (dominante = AA+Aa, recessivo = aa). Fontes: Hartl & Clark 2007, Griffiths, StatPearls. Apenas uso educativo.
genotype-frequency-calculatorEducation
Calcula frequências alélicas e frequências genotípicas esperadas sob o princípio de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para um locus bialélico (A, a) com frequências p, q: p+q=1, p²+2pq+q²=1 (p²=AA, 2pq=Aa, q²=aa). Dois modos: (1) dada a frequência q (ou p), calcular frequências genotípicas; (2) dadas as contagens observadas (AA/Aa/aa), estimar frequências alélicas da amostra, calcular frequências esperadas e teste qui-quadrado (df=1, valor crítico 3.841 para p=0.05). Pressupostos: locus bialélico diplóide, população infinita, acasalamento aleatório, sem seleção/migração/mutação/derriva. Fontes: Hardy 1908, Weinberg 1908, Wigginton 2005, StatPearls. Apenas uso educativo.
hardy-weinberg-equilibriumHealth
Converte a hemoglobina entre g/dL, g/L e mmol/L. mmol/L pelo padrão monômero IFCC/IUPAC (massa molar 16.1145 g/mmol): g/dL × 0.6206 = mmol/L; g/dL × 10 = g/L. Referências (OMS / adulto): homens 13.0–17.0 g/dL (130–170 g/L, 8.1–10.6 mmol/L); mulheres 12.0–15.0 g/dL (120–150 g/L, 7.4–9.3 mmol/L). Limiar de anemia (OMS): homens <13.0 g/dL; mulheres <12.0 g/dL; gestantes <11.0 g/dL. Policitemia frequentemente >18 g/dL. Fontes: OMS 2011, IFCC/IUPAC, Young 1987, StatPearls. Não é conselho médico.
hemoglobin-unit-converter