Genetics Lab: Punnett Square
Genetics Lab: Punnett Square — Cría una criatura 3D y realiza cuadrados de Punnett reales para aprender genética mendeliana
Genetics Lab: Punnett Square es un laboratorio interactivo de la herencia gratuito para iPhone y Android. En lugar de memorizar vocabulario, crías una criatura ficticia, la Glimmerbeast, con 15 rasgos y realizas cuadrados de Punnett reales con sus alelos; cada cruce da un resultado calculable y no aleatorio que puedes comprobar a mano.
- Precio
- Gratis, actualización a Pro
- Plataformas
- iOS y Android
- Idiomas
- 10
- Clasificación por edad
- 4+
- Versión
- 1.2.0
- Requisitos
- iOS 15.1 o posterior


Un cuadrado de Punnett solo te convence cuando lo has completado tú mismo.
Leer que un cruce da una proporción de 3:1 es una cosa. Elegir dos genotipos, realizar el cruce y ver cómo la descendencia obtiene exactamente esa proporción —en una criatura cuyo pelaje, orejas y alas cambian visiblemente— es lo que hace que la regla se te quede.
Qué es
Genetics Lab: Punnett Square es una app gratuita para iOS y Android que enseña genética mendeliana y herencia mediante una criatura inventada llamada Glimmerbeast. Cruzas los genotipos de los progenitores en 15 rasgos y unos 40 alelos en un Laboratorio de cruces, y cada resultado es el resultado real, calculado matemáticamente, de un cuadrado de Punnett; nunca una tirada aleatoria. Un Laboratorio de ADN en 3D te permite construir y girar la doble hélice, una Colección con 120 desafíos te pide alcanzar objetivos específicos de genotipo y fenotipo, y un curso de cuatro mundos y 34 lecciones te guía desde el cruce monohíbrido hasta las proporciones dihíbridas, la herencia no mendeliana y la genética de poblaciones.
Dentro de la app
Qué aspecto tiene



Contexto
¿Qué es un cuadrado de Punnett y cómo funciona realmente la herencia mendeliana?
Un cuadrado de Punnett es una cuadrícula que muestra todas las combinaciones posibles de alelos que dos progenitores pueden transmitir a su descendencia, de modo que puedes consultar la probabilidad de cada genotipo y fenotipo resultantes. El método se basa en unas pocas reglas que Gregor Mendel dedujo a partir de plantas de guisantes: cada progenitor lleva dos copias de un gen (alelos), transmite solo una copia al azar y un alelo dominante enmascara a uno recesivo cuando ambos están presentes. La biología real añade patrones que el modelo básico de Mendel no contempla —dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, genes ligados al sexo y genes ligados que no se distribuyen de forma independiente—, por lo que un curso de genética pasa del cruce monohíbrido a estas excepciones en lugar de detenerse en la primera regla.
Genotipo frente a fenotipola pareja que confunde a todo el mundo al principio
Un genotipo es el par de alelos que un organismo lleva para un gen, escrito como Bb o bb. Un fenotipo es el rasgo que realmente observas: pelaje marrón frente a pelaje blanco. Dos genotipos diferentes, Bb y BB, pueden producir el mismo fenotipo cuando un alelo es dominante, que es precisamente lo que un cuadrado de Punnett está diseñado para seguir.
Cruce monohíbrido frente a cruce dihíbridoun rasgo y después dos a la vez
Un cruce monohíbrido sigue un solo gen y normalmente produce una proporción fenotípica de 3:1 en la descendencia cuando ambos progenitores son heterocigotos. Un cruce dihíbrido sigue dos genes a la vez, suponiendo una distribución independiente, y produce la proporción clásica de 9:3:3:1 entre cuatro combinaciones fenotípicas: el paso siguiente habitual después del cruce básico.
Dominancia incompleta y codominanciacuando dominante no significa «ganar por completo»
No todos los genes siguen reglas estrictas de dominancia y recesividad. En la dominancia incompleta, dos fenotipos se combinan en uno intermedio, como cuando el rojo y el blanco producen rosa. En cambio, la codominancia expresa ambos alelos por completo y al mismo tiempo, como en un patrón de pelaje que muestra los colores de ambos progenitores uno junto al otro en lugar de mezclarlos.
Hardy-Weinberg y frecuencia alélicagenética a nivel de población
Cuando pasas de un solo cruce, la genética de poblaciones pregunta qué tan frecuente es un alelo en todo un grupo, en lugar de hacerlo en una sola familia. La ecuación de Hardy-Weinberg predice cómo deberían mantenerse estables las frecuencias alélicas y genotípicas de una generación a otra en una población idealizada, y cómo fuerzas reales como la mutación las alejan de esa base.
Cómo funciona
Cómo se usa la app
Las lecciones desarrollan la teoría mundo a mundo; el Laboratorio de cruces, el Laboratorio de ADN y la Colección son los lugares donde realmente haces genética en vez de limitarte a leer sobre ella.
Recorre un mundo
Cada uno de los cuatro mundos —Fundamentos de Mendel, Dihibridismo y probabilidad, Más allá de Mendel y Genética de poblaciones— divide un concepto en breves pasos interactivos con comentarios instantáneos, para que una lección termine contigo resolviendo un cuadrado de Punnett en lugar de elegir una respuesta de opción múltiple.
Realiza un cruce en el laboratorio
Elige los genotipos del Progenitor A y el Progenitor B para rasgos como el color del pelaje, la forma de las orejas, el color de los ojos y las alas; cada uno aparece como un par de letras de alelos. Toca Criar y el cuadrado de Punnett, el genotipo y la Glimmerbeast 3D resultante se actualizan a partir del mismo cálculo; el Laboratorio de ADN hace lo mismo con el apareamiento de bases y la mutación en una doble hélice giratoria.
Alcanza un objetivo en la Colección
La Colección incluye 120 desafíos de cría, desde un objetivo de color del pelaje de un solo rasgo hasta una combinación recesiva poco frecuente o un patrón ligado al sexo. Cada objetivo marcado es un cruce que realmente has resuelto, no una criatura desbloqueada mediante un temporizador o una compra.
Qué incluye
Qué incluye realmente la app
15
Quince rasgos de cría
El color del pelaje, la forma de las orejas, el color de los ojos, la longitud de la cola, el tamaño del cuerpo, los cuernos, las alas, el patrón del pelaje y el brillo son algunos de los loci que puedes establecer para cada progenitor, cada uno con sus propios alelos dominantes y recesivos.
120
Desafíos de cría
La Colección establece un objetivo específico de genotipo o fenotipo para cada uno de los 120 desafíos —entre ellos, pelajes de un solo rasgo, combinaciones dihíbridas y patrones ligados al sexo— y solo lo marca cuando realmente lo produces.
34
Lecciones en 4 mundos
Fundamentos de Mendel, Dihibridismo y probabilidad, Más allá de Mendel y Genética de poblaciones abarcan desde el cruce monohíbrido hasta la ecuación de Hardy-Weinberg; cada lección está formada por breves pasos interactivos en lugar de una presentación de diapositivas.
3D
Laboratorio de ADN
Un creador y visualizador interactivo de ADN en 3D convierte la doble hélice y el apareamiento de bases en un modelo que puedes girar y explorar, en lugar de un diagrama plano de libro de texto.
IA
Tutor de genética con IA
Pide al tutor integrado que explique con un lenguaje sencillo un genotipo, cruce o proporción concretos cuando un resultado —como una proporción de 3:1 que esperabas que fuera 1:1— no coincide con tu intuición.
0
Sin aleatoriedad en las matemáticas
Cada cruce es un cuadrado de Punnett real con un resultado calculable. La app nunca lanza un dado oculto para decidir los rasgos de una cría: lo que predice la cuadrícula es exactamente lo que produce el laboratorio.
Encaja
Para quién es y para quién no
Es una buena opción si
- Estás haciendo tu primer curso de biología y quieres que los cuadros de Punnett tengan sentido, no solo que den el resultado correcto
- Aprendes mejor haciendo tú mismo un cruce que leyendo un ejemplo resuelto
- Quieres que te expliquen las proporciones dihíbridas, la dominancia incompleta y la herencia ligada al sexo más allá del cruce monohíbrido básico
- Te gusta tener un objetivo de estilo colección (120 objetivos de reproducción) junto con un curso estructurado
- Estás estudiando genética por tu cuenta en casa y quieres un laboratorio práctico sin equipamiento de laboratorio
No es la herramienta adecuada si
- Quieres analizar genética humana real o una muestra de DNA real: Genetics Lab utiliza una criatura inventada y no hace afirmaciones médicas ni de ascendencia
- Quieres el curso completo y los 15 rasgos de reproducción gratis: Pro desbloquea los mundos, rasgos y la Colección completa restantes
- Necesitas una referencia sobre los patrones de herencia de una especie real concreta, en lugar de mecánicas mendelianas generales
- Quieres multijugador o una función social de reproducción: este es un laboratorio para un solo jugador
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es una buena app para aprender cuadros de Punnett y genética mendeliana?
La prueba útil es si una app hace que realices tú mismo el cruce, en lugar de limitarse a mostrarte un ejemplo terminado. Genetics Lab lo hace: eliges los genotipos de los progenitores para 15 rasgos, tocas Reproducir y ves cómo un cuadro de Punnett real da lugar al pelaje, los ojos y las alas reales de una criatura 3D. Abarca desde el cruce monohíbrido hasta las proporciones dihíbridas, los patrones no mendelianos y la genética de poblaciones en 34 lecciones, gratis en iOS y Android.
¿Cómo se lee un cuadro de Punnett?
Un cuadro de Punnett coloca los posibles alelos de un progenitor en la parte superior y los del otro en el lateral, y después rellena cada celda con la combinación que corresponde. Cada celda representa un resultado con la misma probabilidad, así que contar cuántas celdas muestran un genotipo o fenotipo determinado te da directamente su probabilidad. El Laboratorio de Cruces de Genetics Lab crea esta cuadrícula a partir de los genotipos que elijas, por lo que el cuadro que ves siempre coincide con el cruce que has configurado.
¿Cuál es la diferencia entre genotipo y fenotipo?
Un genotipo es el par de alelos que un organismo posee para un gen; por ejemplo, Bb, una copia dominante y otra recesiva. Un fenotipo es el rasgo que puedes observar realmente, como un color de pelaje concreto. Dos genotipos diferentes pueden compartir un mismo fenotipo cuando un alelo dominante enmascara a uno recesivo; por eso un cuadro de Punnett registra primero los genotipos y después los fenotipos.
¿Por qué un cruce dihíbrido produce una proporción 9:3:3:1?
Un cruce dihíbrido sigue dos genes a la vez, y la proporción 9:3:3:1 surge de la distribución independiente de esos genes: los alelos de cada gen se distribuyen en los gametos sin afectar a los alelos del otro gen. Al multiplicar las probabilidades de cada gen por separado entre las dieciséis combinaciones posibles de descendientes se obtiene exactamente esa distribución. El Mundo 2 de Genetics Lab explica la regla del producto y la regla de la suma que justifican las operaciones detrás de la proporción, y el Laboratorio de Cruces te permite comprobarla en un cruce real de dos rasgos.
¿Qué es la dominancia incompleta y en qué se diferencia de la codominancia?
La dominancia incompleta combina dos fenotipos en una forma intermedia; el ejemplo clásico son las flores rojas y blancas que producen descendientes rosas. La codominancia, en cambio, expresa ambos alelos por completo al mismo tiempo, de modo que un organismo heterocigoto muestra los dos rasgos parentales uno junto al otro en lugar de una mezcla: un patrón de pelaje moteado que muestra ambos colores es un ejemplo típico. El mundo Más allá de Mendel de Genetics Lab explica ambos patrones, además de los alelos múltiples y la herencia ligada al sexo, como casos que van más allá de la regla básica dominante-recesiva.
¿Qué describe la ecuación de Hardy-Weinberg?
La ecuación de Hardy-Weinberg predice cómo deberían mantenerse estables las frecuencias de alelos y genotipos a lo largo de las generaciones en una población idealizada: una sin mutación, migración, selección ni deriva genética. Proporciona a los biólogos una referencia con la que comparar las poblaciones reales, ya que el alejamiento de sus frecuencias respecto a esa predicción indica que una de esas fuerzas reales está actuando. El mundo Genética de poblaciones de Genetics Lab presenta la ecuación junto con las frecuencias alélicas, la estructura del DNA y las mutaciones.
¿Qué es el Glimmerbeast en Genetics Lab?
El Glimmerbeast es la criatura ficticia sobre la que se realiza cada cruce en la app, con 15 rasgos de reproducción —entre ellos, el color del pelaje, la forma de las orejas, el color de los ojos, la longitud de la cola, el tamaño corporal, los cuernos, las alas, el patrón del pelaje y el brillo— controlados por aproximadamente 40 alelos. Utilizar una criatura inventada mantiene todas las lecciones en un entorno seguro para aprender las mecánicas de la herencia, sin genética humana ni enfoque médico en ninguna parte de la app.
¿Genetics Lab es gratis?
Sí. Se puede descargar gratis en App Store y Google Play, con el primer mundo, un conjunto limitado de rasgos de reproducción, parte de la Colección y el Cruce diario disponibles sin coste, y anuncios para mantener el contenido gratuito. Una suscripción Pro desbloquea los mundos y las lecciones restantes, los 15 rasgos de reproducción, la Colección completa de 120 desafíos, el tutor de genética con AI y una experiencia sin anuncios. Google Play muestra la app como Genetics Lab: Punnett Square y App Store como Genetics Lab: DNA & Heredity; es la misma app.
¿Qué hace el tutor de genética con AI?
Explica un genotipo, cruce o proporción concretos en un lenguaje sencillo cuando un resultado no coincide con lo que esperabas; por ejemplo, por qué un cruce produjo una proporción 3:1 en lugar de 1:1. Responde al problema que tienes delante en vez de ofrecer una lección genérica de genética, y la app te pide permiso antes de enviar la primera solicitud a AI.
¿Necesito conocimientos de biología para usar Genetics Lab?
No. El curso comienza con la definición de un rasgo y avanza, cuadro de Punnett a cuadro de Punnett, hasta los cruces dihíbridos, la herencia no mendeliana y la genética de poblaciones. Está pensado para estudiantes de secundaria y universidad que estudian genética mendeliana, estudiantes que aprenden en casa sin equipamiento de laboratorio y cualquier persona que quiera comprender los alelos y la probabilidad.
Empezar
Haz tu primer cruce
Gratis en iOS y Android: reproduce una criatura 3D y observa cómo se resuelven cuadros de Punnett reales.
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Disponible en iOS y Android.