Un cruce dihíbrido rastrea dos genes a la vez en lugar de uno, convirtiendo un simple cuadro de Punnett 2x2 en una cuadrícula 4x4 de 16 posibles descendientes. Esta calculadora construye esa cuadrícula automáticamente a partir de dos genotipos parentales cualesquiera, cuenta las razones exactas de genotipo y fenotipo, y desglosa el paso de formación de gametos para que puedas ver exactamente de dónde provienen los 4 gametos por progenitor.
Cómo se construye la cuadrícula 4x4
El genotipo de dos genes de cada progenitor se divide en gametos durante la meiosis. Bajo la segregación independiente, un progenitor heterocigoto AaBb no solo produce 2 tipos de gametos como un progenitor monohíbrido — produce 4: AB, Ab, aB y ab, uno por cada combinación de un alelo del gen A con un alelo del gen B. Un cuadro de Punnett dihíbrido alinea los 4 gametos de un progenitor en la parte superior y los 4 gametos del otro progenitor en el lateral, completando las 4x4=16 celdas con el genotipo de descendencia formado al combinar el gameto de esa fila y esa columna.
Razón de genotipo vs. razón de fenotipo
La razón de genotipo cuenta cada combinación exacta de alelos en la cuadrícula de 16 celdas — para AaBb x AaBb eso son 9 clases de genotipo distintas en una razón 1:2:2:4:1:2:1:2:1. La razón de fenotipo agrupa esos genotipos según qué rasgos son realmente visibles: como un solo alelo dominante en cada gen basta para enmascarar el recesivo, muchos genotipos diferentes colapsan en la misma clase fenotípica, simplificando la división de 9 genotipos a solo 4 clases fenotípicas.
Por qué dos divisiones independientes de 3:1 dan 9:3:3:1
Un cruce dihíbrido entre dos dobles heterocigotos es en realidad dos cruces monohíbridos independientes ocurriendo a la vez. El gen A por sí solo da una división dominante-recesiva de 3:1; el gen B por sí solo da su propia división de 3:1. Como los genes segregan de forma independiente, multiplicas las dos razones entre sí: 3x3=9 (dominante en ambos), 3x1=3 (dominante solo en A), 1x3=3 (dominante solo en B), y 1x1=1 (recesivo en ambos) — el clásico 9:3:3:1. Pero esto solo se cumple cuando ambos progenitores son heterocigotos en ambos genes; si cualquiera de los progenitores es homocigoto en un gen, ese gen deja de segregar y la razón colapsa a algo más simple, como el resultado 1:1 de un cruce donde un progenitor es AABb en lugar de AaBb.