Genetics Lab: Punnett Square
Genetics Lab: Punnett Square — Élevez une créature en 3D et réalisez de vrais carrés de Punnett pour découvrir la génétique mendélienne
Genetics Lab: Punnett Square est un laboratoire interactif de l’hérédité gratuit pour iPhone et Android. Au lieu de mémoriser du vocabulaire, vous élevez une créature fictive, le Glimmerbeast, à travers 15 caractères et réalisez de vrais carrés de Punnett sur ses allèles — chaque croisement aboutit à un résultat calculable et non aléatoire que vous pouvez vérifier vous-même.
- Prix
- Gratuit, mise à niveau Pro
- Plateformes
- iOS et Android
- Langues
- 10
- Âge recommandé
- 4+
- Version
- 1.2.0
- Configuration requise
- iOS 15.1 ou version ultérieure


Un carré de Punnett ne vous convainc vraiment qu’une fois que vous en avez rempli un vous-même.
Lire qu’un croisement produit un ratio de 3:1 est une chose. Choisir deux génotypes, réaliser le croisement et voir la descendance aboutir exactement à ce ratio — chez une créature dont le pelage, les oreilles et les ailes changent visiblement — est ce qui permet de retenir la règle.
Ce que c’est
Genetics Lab: Punnett Square est une app gratuite pour iOS et Android qui enseigne la génétique mendélienne et l’hérédité à travers une créature inventée appelée Glimmerbeast. Vous croisez les génotypes des parents pour 15 caractères et environ 40 allèles dans un Cross Lab, et chaque résultat est l’issue d’un véritable carré de Punnett calculé mathématiquement — jamais le fruit d’un tirage aléatoire. Un DNA Lab vous permet de construire et de faire pivoter la double hélice, une Collection de 120 défis vous demande d’atteindre des objectifs précis de génotypes et de phénotypes, et un cours en quatre mondes et 34 leçons vous guide du croisement monohybride aux ratios dihybrides, en passant par l’hérédité non mendélienne et la génétique des populations.
Dans l’application
À quoi elle ressemble



Contexte
Qu’est-ce qu’un carré de Punnett et comment fonctionne réellement l’hérédité mendélienne ?
Un carré de Punnett est une grille qui présente toutes les combinaisons d’allèles que deux parents peuvent transmettre à leur descendance, afin de lire la probabilité de chaque génotype et phénotype obtenu. Cette méthode repose sur quelques règles établies par Gregor Mendel à partir de ses travaux sur les pois : chaque parent porte deux copies d’un gène (les allèles), n’en transmet qu’une seule au hasard et un allèle dominant masque un allèle récessif lorsque les deux sont présents. La biologie réelle ajoute des mécanismes que le modèle de base de Mendel ne couvre pas — dominance incomplète, codominance, allèles multiples, gènes liés au sexe et gènes liés qui ne s’assortissent pas indépendamment — raison pour laquelle un cours de génétique passe du croisement monohybride à ces exceptions au lieu de s’arrêter à la première règle.
Génotype et phénotypele duo qui déroute tout le monde au début
Un génotype est la paire d’allèles qu’un organisme porte pour un gène, écrite par exemple Bb ou bb. Un phénotype est le caractère que vous observez réellement — une fourrure brune plutôt que blanche. Deux génotypes différents, Bb et BB, peuvent produire le même phénotype lorsqu’un allèle est dominant : c’est exactement ce qu’un carré de Punnett permet de suivre.
Croisement monohybride et dihybrideun caractère, puis deux à la fois
Un croisement monohybride porte sur un seul gène et produit généralement une descendance dans un ratio phénotypique de 3:1 lorsque les deux parents sont hétérozygotes. Un croisement dihybride porte sur deux gènes à la fois, en supposant un assortiment indépendant, et produit le ratio classique de 9:3:3:1 entre quatre combinaisons de phénotypes — l’étape suivante standard après le croisement de base.
Dominance incomplète et codominancequand le dominant ne « gagne » pas complètement
Tous les gènes ne suivent pas des règles strictes de dominance et de récessivité. La dominance incomplète mélange deux phénotypes pour en former un intermédiaire, comme lorsque le rouge et le blanc produisent du rose. La codominance, elle, exprime pleinement et simultanément les deux allèles, comme dans un motif de pelage qui présente côte à côte les deux couleurs des parents au lieu de les mélanger.
Hardy-Weinberg et fréquence des allèlesla génétique à l’échelle d’une population
Dès que vous dépassez le cadre d’un seul croisement, la génétique des populations s’intéresse à la fréquence d’un allèle dans l’ensemble d’un groupe plutôt que dans une seule famille. L’équation de Hardy-Weinberg prédit comment les fréquences des allèles et des génotypes devraient rester stables d’une génération à l’autre dans une population idéalisée — et comment des forces réelles comme les mutations les éloignent de cette valeur de référence.
Fonctionnement
Comment utiliser l’app
Les leçons construisent la théorie monde après monde ; le Cross Lab, le DNA Lab et la Collection sont les espaces où vous pratiquez réellement la génétique au lieu de vous contenter d’en lire les principes.
Parcourez un monde
Chacun des quatre mondes — Mendel Basics, Dihybrid & Probability, Beyond Mendel, Population Genetics — décompose un concept en courtes étapes interactives avec un retour instantané, si bien qu’une leçon se termine par la résolution d’un carré de Punnett plutôt que par une simple réponse à choix multiple.
Réalisez un croisement dans le laboratoire
Choisissez les génotypes du Parent A et du Parent B pour des caractères comme la couleur du pelage, la forme des oreilles, la couleur des yeux et les ailes, chacun étant présenté sous forme d’une paire de lettres représentant les allèles. Touchez Breed et le carré de Punnett, le génotype et le Glimmerbeast 3D obtenu sont tous mis à jour à partir du même calcul — le DNA Lab fait de même pour l’appariement des bases et les mutations sur une double hélice rotative.
Atteignez un objectif dans la Collection
La Collection répertorie 120 défis d’élevage, allant d’un objectif de couleur de pelage portant sur un seul caractère à une combinaison récessive rare ou à un motif lié au sexe. Chaque objectif validé correspond à un croisement que vous avez réellement résolu, et non à une créature débloquée par un minuteur ou un achat.
Contenu
Ce que l’app contient réellement
15
Quinze caractères d’élevage
La couleur du pelage, la forme des oreilles, la couleur des yeux, la longueur de la queue, la taille du corps, les cornes, les ailes, le motif du pelage et la fluorescence font partie des loci que vous pouvez définir pour chaque parent, chacun possédant ses propres allèles dominants et récessifs.
120
Défis d’élevage
La Collection fixe un objectif précis de génotype ou de phénotype pour chacun des 120 défis — notamment des pelages à caractère unique, des combinaisons dihybrides et des motifs liés au sexe — et ne le valide que lorsque vous l’avez réellement produit.
34
Leçons réparties dans 4 mondes
Mendel Basics, Dihybrid & Probability, Beyond Mendel et Population Genetics couvrent le programme allant du croisement monohybride à l’équation de Hardy-Weinberg, chaque leçon étant conçue comme une série de courtes étapes interactives plutôt que comme un diaporama.
3D
DNA Lab
Un outil interactif de construction et de visualisation de l’ADN en 3D transforme la double hélice et l’appariement des bases en un modèle que vous pouvez faire pivoter et explorer, plutôt qu’en un simple schéma plat de manuel scolaire.
IA
Tuteur en génétique IA
Demandez au tuteur intégré d’expliquer dans un langage simple un génotype, un croisement ou un ratio précis lorsqu’un résultat — comme un ratio de 3:1 que vous pensiez être de 1:1 — ne correspond pas à votre intuition.
0
Aucun hasard dans les calculs
Chaque croisement est un véritable carré de Punnett avec un résultat calculable. L’app ne lance jamais un dé caché pour décider des caractères d’une descendance : ce que prédit la grille est exactement ce que produit le laboratoire.
Pour qui
À qui elle s’adresse — et à qui elle ne s’adresse pas
Cette application vous convient si vous
- Vous suivez un premier cours de biologie et vous voulez vraiment comprendre les tableaux de Punnett, pas seulement obtenir le bon résultat
- Vous apprenez mieux en réalisant vous-même un croisement qu’en lisant un exemple résolu
- Vous voulez comprendre les ratios dihybrides, la dominance incomplète et l’hérédité liée au sexe au-delà du simple croisement monohybride
- Vous aimez avoir un objectif de type collection (120 objectifs d’élevage) en complément d’un cours structuré
- Vous étudiez la génétique à la maison et vous voulez un laboratoire pratique sans matériel de laboratoire
Ce n’est pas le bon outil si vous
- Vous voulez analyser la génétique humaine réelle ou un véritable échantillon de DNA — Genetics Lab utilise une créature inventée et ne formule aucune revendication médicale ou liée à l’ascendance
- Vous voulez suivre gratuitement le cours complet et découvrir les 15 caractères d’élevage — Pro débloque les mondes, les caractères et la Collection complète restants
- Vous avez besoin d’une référence sur les modes de transmission d’une espèce réelle précise plutôt que d’une présentation générale des mécanismes mendéliens
- Vous voulez du multijoueur ou une fonctionnalité d’élevage social — il s’agit d’un laboratoire solo
Questions
Foire aux questions
Quelle est la bonne application pour apprendre les tableaux de Punnett et la génétique mendélienne ?
Le vrai critère est de savoir si une application vous fait réaliser vous-même le croisement au lieu de vous montrer simplement un exemple terminé. C’est ce que fait Genetics Lab : vous choisissez les génotypes des parents pour 15 caractères, appuyez sur Breed et regardez un véritable tableau de Punnett déterminer le pelage, les yeux et les ailes d’une créature en 3D. L’application couvre le croisement monohybride, les ratios dihybrides, les modes de transmission non mendéliens et la génétique des populations dans 34 leçons, gratuitement sur iOS et Android.
Comment lire un tableau de Punnett ?
Un tableau de Punnett aligne en haut les allèles possibles d’un parent et sur le côté ceux de l’autre, puis remplit chaque case avec la combinaison correspondante. Chaque case représente un résultat équiprobable ; il suffit donc de compter les cases présentant un génotype ou un phénotype donné pour en obtenir directement la probabilité. Le Cross Lab de Genetics Lab construit cette grille à partir des génotypes que vous choisissez, de sorte que le tableau affiché correspond toujours au croisement que vous avez réellement configuré.
Quelle est la différence entre génotype et phénotype ?
Un génotype est la paire d’allèles qu’un organisme porte pour un gène — par exemple Bb, soit une copie dominante et une copie récessive. Un phénotype est le caractère que vous pouvez réellement observer, comme une couleur de pelage particulière. Deux génotypes différents peuvent présenter le même phénotype lorsqu’un allèle dominant masque un allèle récessif ; c’est pourquoi un tableau de Punnett suit d’abord les génotypes, puis les phénotypes.
Pourquoi un croisement dihybride donne-t-il un ratio de 9:3:3:1 ?
Un croisement dihybride suit deux gènes à la fois, et le ratio de 9:3:3:1 découle de l’assortiment indépendant de ces gènes : les allèles de chaque gène se répartissent dans les gamètes sans influencer ceux de l’autre gène. En multipliant séparément les probabilités de chaque gène sur un total de seize combinaisons possibles chez la descendance, on obtient exactement cette répartition. Le Monde 2 de Genetics Lab explique la règle du produit et la règle de la somme qui permettent de comprendre le calcul derrière ce ratio, tandis que le Cross Lab vous permet de le vérifier avec un véritable croisement portant sur deux caractères.
Qu’est-ce que la dominance incomplète et en quoi diffère-t-elle de la codominance ?
La dominance incomplète combine deux phénotypes pour produire une forme intermédiaire ; l’exemple classique est celui de fleurs rouges et blanches donnant des descendants roses. La codominance, au contraire, exprime pleinement les deux allèles en même temps : un organisme hétérozygote présente alors les deux caractères parentaux côte à côte plutôt qu’un mélange. Un motif de pelage tacheté montrant les deux couleurs en est un exemple courant. Le monde Beyond Mendel de Genetics Lab couvre ces deux modes de transmission, ainsi que les allèles multiples et l’hérédité liée au sexe, parmi les cas qui dépassent la règle élémentaire dominant-récessif.
Que décrit l’équation de Hardy-Weinberg ?
L’équation de Hardy-Weinberg prédit comment les fréquences des allèles et des génotypes devraient rester stables au fil des générations dans une population idéalisée — une population sans mutation, migration, sélection ni dérive génétique. Elle fournit aux biologistes une référence à laquelle comparer les populations réelles, car l’écart des fréquences d’une population par rapport à cette prédiction signale l’action de l’une de ces forces réelles. Le monde Population Genetics de Genetics Lab présente l’équation avec les fréquences alléliques, la structure de DNA et les mutations.
Qu’est-ce que le Glimmerbeast dans Genetics Lab ?
Le Glimmerbeast est la créature fictive sur laquelle porte chaque croisement de l’application. Elle possède 15 caractères d’élevage — notamment la couleur du pelage, la forme des oreilles, la couleur des yeux, la longueur de la queue, la taille du corps, les cornes, les ailes, le motif du pelage et la luminescence — contrôlés par environ 40 allèles. L’utilisation d’une créature inventée permet de garder chaque leçon dans un cadre d’apprentissage sûr consacré aux mécanismes de l’hérédité, sans génétique humaine ni approche médicale dans l’application.
Genetics Lab est-elle gratuite ?
Oui. L’application est gratuite à télécharger sur l’App Store et Google Play : le premier monde, un nombre limité de caractères d’élevage, une partie de la Collection et le Daily Cross sont accessibles gratuitement, et des publicités sont diffusées pour financer ce contenu gratuit. Un abonnement Pro débloque les mondes et les leçons restants, les 15 caractères d’élevage, la Collection complète de 120 défis, le tuteur de génétique par IA et une expérience sans publicité. Google Play répertorie l’application sous le nom Genetics Lab: Punnett Square et l’App Store sous le nom Genetics Lab: DNA & Heredity ; il s’agit de la même application.
Que fait le tuteur de génétique par IA ?
Il explique en langage clair un génotype, un croisement ou un ratio précis lorsque le résultat ne correspond pas à ce que vous attendiez — par exemple, pourquoi un croisement a produit un ratio de 3:1 au lieu de 1:1. Il répond au problème que vous avez réellement sous les yeux plutôt que de donner un cours de génétique générique, et l’application vous demande votre autorisation avant d’envoyer la première requête à l’IA.
Ai-je besoin de connaissances en biologie pour utiliser Genetics Lab ?
Non. Le cours commence par la définition d’un caractère et progresse, tableau de Punnett après tableau de Punnett, jusqu’aux croisements dihybrides, à l’hérédité non mendélienne et à la génétique des populations. Il est conçu pour les lycéens et les étudiants qui étudient la génétique mendélienne, les personnes qui étudient à la maison sans matériel de laboratoire et toute personne souhaitant enfin comprendre les allèles et les probabilités.
Commencer
Réalisez votre premier croisement
Gratuit sur iOS et Android — élevez une créature en 3D et regardez de vrais tableaux de Punnett se résoudre.
Plus de CoddyKit
Disponible sur iOS et Android.