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Punnett-Quadrat erstellen

Ein Punnett-Quadrat-Tool für Unterricht und Labor: Geben Sie die Genotypen beider Elternteile ein, und Nachkommen-Raster, Genotyp-Verhältnis und Phänotyp-Verhältnis werden automatisch berechnet.

PUNNETT SQUARE Pea Plant Height (Tt × Tt) Tt × Tt T t T t TT Tall Tt Tall Tt Tall tt Short Genotype ratio TT 1 : Tt 2 : tt 1 Phenotype ratio Tall 3 : Short 1 Plant Height: Tall (dominant) / Short (recessive)
01BEISPIELE

Vier Kreuzungen im Raster durchgerechnet

Jede Karte unten ist ein echter Export aus diesem Tool, kein Mockup. Laden Sie eine davon als Ausgangspunkt und setzen Sie dann Ihre eigenen Genotypen ein.

Monohybride Kreuzung: Tt × Tt

Eine Ein-Gen-Kreuzung für die Wuchshöhe der Erbsenpflanze. Beide Elternteile sind heterozygot, sodass sich das 2×2-Raster in ein Genotyp-Verhältnis von 1:2:1 und ein Phänotyp-Verhältnis von 3:1 (groß zu klein) aufteilt.

Testkreuzung: Tt × tt

Die Kreuzung einer großen Pflanze unbekannten Genotyps mit einem homozygot rezessiven Testpartner deckt ein verstecktes rezessives Allel auf – ein Verhältnis von 1:1 bestätigt, dass der Elternteil heterozygot ist.

Dihybride Kreuzung: AaBb × AaBb

Zwei unabhängig verteilte Gene füllen ein 4×4-Raster mit 16 Kombinationen. Samenform und Samenfarbe ergeben zusammen das klassische Phänotyp-Verhältnis von 9:3:3:1.

Geschlechtsgebundene Kreuzung: Trägerin × betroffener Vater

X-chromosomale Merkmale durchbrechen für ein Geschlecht das übliche dominant/rezessiv-Muster. Söhne erben ihr einziges X-Allel direkt von der Mutter, wodurch sich bei Töchtern ein anderes Verhältnis ergibt als bei Söhnen.

02WAS IST DAS

Was ist ein Punnett-Quadrat?

Ein Punnett-Quadrat ist ein Raster, das vorhersagt, welche Genotypen eine Kreuzung zwischen zwei Elternteilen hervorbringen kann. Die möglichen Gameten jedes Elternteils stehen oben und seitlich, und jede Zelle zeigt, was passiert, wenn sich je ein Gamet von jeder Seite verbindet.

Das Ergebnis ist eine Wahrscheinlichkeit, keine Garantie. Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass jeder Nachkomme etwa eine 75-prozentige Chance auf das dominante Merkmal hat – ähnlich wie eine Münze bei vielen Würfen etwa zur Hälfte auf Kopf landet. Ein kleiner Wurf kann trotzdem außerhalb dieser Verteilung liegen.

Das Modell geht außerdem von jeweils einem Gen auf getrennten Chromosomen aus. Viele reale Merkmale werden von mehreren zusammenwirkenden Genen bestimmt oder von Genen, die auf demselben Chromosom gekoppelt sind – für diese komplexeren Fälle ist ein einzelnes Quadrat ein Ausgangspunkt, aber nicht das vollständige Bild.

Diagramm, das zeigt, wie ein Punnett-Quadrat die Gameten der Eltern anordnet, um Genotypen der Nachkommen vorherzusagen
03SO WIRD'S BENUTZT

So erstellen Sie ein Punnett-Quadrat in vier Schritten

Ob Sie ein einzelnes Gen prüfen oder eine vollständige dihybride Kreuzung durchführen – dieses Tool führt Sie durch dieselben vier Schritte.

  1. 01

    Genotypen beider Elternteile eingeben

    Geben Sie die Allele jedes Elternteils mit demselben Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung ein – Aa für einen heterozygoten Elternteil, aa für homozygot rezessiv.

  2. 02

    Ein-Gen- oder dihybriden Modus wählen

    Wechseln Sie für eine dihybride Kreuzung wie AaBb × AaBb zum Zwei-Gen-Layout; das Raster ändert sich von 2×2 auf 4×4, und jede Gametenkombination pro Elternteil wird automatisch berechnet.

  3. 03

    Merkmal und Phänotypen benennen

    Beschriften Sie, wie sich das dominante und das rezessive Allel tatsächlich zeigen – Groß und Klein, Gelb und Grün –, damit das ausgefüllte Raster als Biologie lesbar ist und nicht nur als Buchstaben.

  4. 04

    Verhältnisse ablesen und Export

    Genotyp- und Phänotyp-Verhältnis erscheinen unterhalb des Rasters; laden Sie das fertige Quadrat als SVG oder PNG für ein Laborbuch, ein Arbeitsblatt oder eine Präsentation herunter.

04FUNKTIONEN

Was dieser Punnett-Quadrat-Rechner über eine einzelne Kreuzung hinaus kann

4×4-Raster einer dihybriden Kreuzung, erzeugt vom Punnett-Quadrat-Rechner

Dihybride Kreuzungen ohne handgezeichnete Raster

Eine dihybride Kreuzung von Hand durchzurechnen bedeutet, acht Gameten und sechzehn Felder im Blick zu behalten. Dieses Tool listet alle vier Gametenkombinationen pro Elternteil auf, füllt jede Zelle und ermittelt automatisch die resultierenden Genotyp- und Phänotyp-Verhältnisse.

Zusammenfassung von Genotyp- und Phänotyp-Verhältnis unterhalb eines Punnett-Quadrat-Rasters

Genotyp und Phänotyp getrennt ausgewertet

Ein Genotyp-Verhältnis und ein Phänotyp-Verhältnis beantworten unterschiedliche Fragen – das eine beschreibt die Allele, die Nachkommen tragen, das andere, was tatsächlich zu sehen wäre. Dieses Tool ermittelt beide aus demselben Raster, gekürzt auf das einfachste ganzzahlige Verhältnis, sodass sie nie vermischt werden.

Punnett-Quadrat-Raster mit Merkmalsnamen neben den Genotyp-Buchstaben

Merkmalsnamen statt bloßer Buchstaben

Jedes Gen kann einen echten Merkmalsnamen sowie separate Beschriftungen für den dominanten und den rezessiven Phänotyp tragen, sodass ein mit Aa und aa gefülltes Raster für Lernende, die die Kurzschreibweise noch nicht auswendig kennen, auch als Groß und Klein oder Rund und Runzelig lesbar ist.

05FAQ

Fragen zum Punnett-Quadrat

Häufige Fragen von Lernenden und Lehrenden, die dieses Tool nutzen.

06ÄHNLICHE TOOLS

Kreuzung eingeben und Verhältnisse ansehen

Geben Sie den Genotyp jedes Elternteils in diesem Tool ein, aktivieren Sie ein zweites Gen für eine dihybride Kreuzung – Raster, Verhältnisse und Export stehen bereits unten bereit.

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