Elegir entre dos alternativas parece una operación simple: comparar, optar y actuar. Pero para el cerebro la tarea incluye otra exigencia: conservar la información de cada posibilidad sin mezclarlas. Un experimento con dos macacos ofrece evidencia de que esa separación no depende de neuronas fijas para cada opción, sino de grupos flexibles que reorganizan su actividad a medida que cambia la decisión.
El equipo registró la actividad eléctrica de cientos de neuronas de la corteza prefrontal lateral mientras los animales realizaban una tarea visual. En cada ronda aparecían dos blancos en una pantalla, uno después del otro, y cada uno recibía un valor de recompensa. Los macacos debían mirar hacia el blanco más valioso. El orden de presentación era importante: antes de elegir, el cerebro tenía que retener cuál era la primera alternativa, cuál la segunda y cuánto valía cada una; después, debía distinguir la elegida de la descartada.
Al analizar patrones conjuntos de actividad, los investigadores observaron que las neuronas formaban conjuntos cuya organización cambiaba con el momento de la tarea. Antes de la elección, los patrones separaban las opciones según el orden en que habían aparecido. Tras la elección, se reordenaban para agrupar por un lado las alternativas elegidas y por otro las no elegidas. En términos simples, la misma información se acomodaba de otra manera cuando pasaba de comparar posibilidades a preparar una acción.
Este cambio no se explicó por células dedicadas permanentemente a una sola alternativa. Una neurona que en una ronda participaba en el patrón asociado con la segunda opción podía integrarse en otro conjunto en la ronda siguiente. Esa flexibilidad permite pensar que el cerebro reutiliza neuronas de funciones múltiples para construir representaciones temporales, en vez de asignar un circuito inmutable a cada parte de una decisión.
El resultado ayuda a precisar una pregunta más amplia sobre la toma de decisiones: cómo se evita que informaciones parecidas interfieran entre sí cuando hay que compararlas. Si las representaciones de las opciones permanecen diferenciadas, otras áreas cerebrales podrían leer con mayor facilidad cuál fue la elección y convertirla en una acción. También podría facilitar el aprendizaje posterior, al conservar qué alternativa produjo cada resultado.
El estudio no describe una explicación completa de las decisiones cotidianas ni permite trasladar directamente los hallazgos a las personas. Participaron dos animales y la tarea fue controlada, con estímulos visuales y recompensas definidos. Además, los registros muestran asociaciones entre patrones neuronales y etapas de la tarea, pero no prueban por sí solos que esos patrones sean la causa de una elección. Aún así, el experimento permite observar con una resolución inusual cómo la actividad coordinada de muchas neuronas cambia de organización mientras una decisión se forma.
How the brain keeps its options straight at decision time · MIT News Research
MIT News | Massachusetts Institute of Technology · Imagen acompañante del artículo fuente; atribución preservada · Fuente de imagen
Li, H., Chrysanthidis, N., Brincat, S. L., Rose, J., & Miller, E. K. (2026). Neural subspace reorganization reflects value-based decision-making. iScience, 29(10), 117492. https://doi.org/10.1016/j.isci.2026.117492
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