# ¿Qué descubrió Michael Levin sobre la bioelectricidad?

> El laboratorio de Michael Levin, en la Universidad Tufts, mostró que los patrones de voltaje en las membranas celulares llevan instrucciones sobre la forma del cuerpo. Al cambiar esos patrones, las planarias desarrollaron dos cabezas, y esa forma persistió en regeneraciones posteriores con el ADN intacto. Embriones de rana desarrollaron ojos en la cola. Parte de la memoria anatómica se guarda en redes bioeléctricas, fuera del genoma.

Author: Mikhail Savchenko
Updated: 2026-09-26
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## El experimento que cambió la pregunta

Las planarias se regeneran: si se corta una por la mitad, cada mitad recompone lo que falta. Eso se sabe desde el siglo XIX.

El laboratorio de Levin cambió el patrón de voltaje de membrana en fragmentos en regeneración con fármacos que actúan sobre canales iónicos. Los fragmentos desarrollaron una segunda cabeza donde debía estar la cola. La sorpresa llegó después. Cuando se volvió a cortar a los gusanos de dos cabezas, sin ningún tratamiento adicional, los trozos regeneraron **dos cabezas otra vez**, durante varias rondas, con un genoma idéntico al de los gusanos normales (Durant et al., *Biophysical Journal*, 2017).

Si el ADN no cambió y todos los tejidos se reconstruyeron, la instrucción "construye dos cabezas" tiene que estar guardada en otro sitio. La candidata es el propio patrón bioeléctrico: una distribución estable de voltajes en una red de células conectadas.

## Ojos en la cola, caras en voltaje

En embriones de rana (*Xenopus*), Pai y sus colegas impusieron un estado de voltaje concreto a células alejadas de la cabeza e indujeron allí la formación de ojos, incluso en la cola y el intestino (*Development* 139, 313, 2012). Antes, el laboratorio había registrado un "prepatrón" de la cara en voltaje que aparece en el embrión antes de que se desarrolle la anatomía facial.

El mapa de voltaje se comporta como un conjunto de instrucciones o una meta hacia la que trabaja el tejido.

## Xenobots y anthrobots

En 2020, Kriegman, Blackiston, Levin y Bongard describieron los **xenobots** (*PNAS* 117, 1853): agrupaciones de células de piel y de corazón de rana, dispuestas por un algoritmo de diseño, que se mueven, empujan partículas y cicatrizan. Su genoma nunca se editó. Trabajos posteriores del laboratorio construyeron **anthrobots** a partir de células de las vías respiratorias de humanos adultos, que se desplazan y pueden estimular a las neuronas a crecer a través de un rasguño en una placa de cultivo.

La clave teórica: células cuyo programa de desarrollo termina en piel pueden coordinarse en formas corporales nuevas y funcionales que ningún genoma codificó.

## El enfoque de Levin: la cognición como continuo

Levin interpreta estos resultados en términos de metas y memoria en muchas escalas. En su enfoque TAME (Technological Approach to Mind Everywhere, 2022), un colectivo de células cuenta como agente en la medida en que persigue un estado objetivo pese a las perturbaciones. Su "cono de luz cognitivo" es el tamaño de las metas que puede perseguir.

Es un vocabulario de trabajo con rendimiento experimental, y por eso se extendió rápido. Sobre la experiencia subjetiva no afirma nada.

## Por qué importa para la Cosmología Neural

El programa de investigación de este sitio propone que la memoria y la forma pueden vivir en una estructura compartida y direccionable de la que leen las unidades locales, un esquema que el programa llama Pointer Architecture. Los resultados de Levin son el caso biológico más claro de ese esquema: las células se comportan como clientes que leen una meta almacenada, y la meta sobrevive a la sustitución de las propias células.

Esa visión hace una predicción que los métodos de Levin podrían poner a prueba: **un patrón bioeléctrico debería ser transferible** entre organismos sin transferir material genético. Si se impone el paisaje de voltaje de una planaria de dos cabezas a una normal, esta debería empezar a construir dos cabezas en su siguiente regeneración. Si eso falla en buenas condiciones, esta pata del programa cae. El razonamiento completo está en el ensayo *El holograma de Levin*.

## Lo que sigue sin saberse

- Cómo un patrón de voltaje codifica una anatomía concreta y con qué resolución.
- Si el patrón almacenado es local al tejido o depende de una coordinación de largo alcance.
- Dónde termina el procesamiento de información en los colectivos de células y dónde empezaría algo parecido a la experiencia. Nadie tiene todavía una medida para eso.

## Conclusión

Levin mostró que las redes bioeléctricas almacenan y ejecutan parte del plano del cuerpo, con independencia de los cambios en el ADN. Eso convierte a la biología en uno de los mejores lugares para poner a prueba ideas sobre la memoria distribuida, incluidas las de este programa.

## FAQ

### ¿Quién es Michael Levin?

Biólogo del desarrollo y biólogo sintético de la Universidad Tufts, director del Allen Discovery Center. Su laboratorio estudia cómo las células usan señales bioeléctricas para coordinar el crecimiento, la regeneración y la forma del cuerpo.

### ¿Qué es la bioelectricidad en biología?

Las diferencias de voltaje en las membranas celulares creadas por canales y bombas de iones, y las redes por las que las células comparten esos voltajes a través de uniones gap. Además de los impulsos nerviosos, estos patrones guían el crecimiento de los tejidos y dónde se forman los órganos.

### ¿Qué son los xenobots?

Pequeñas construcciones vivas hechas de células de piel y de músculo cardíaco de la rana Xenopus, diseñadas con un algoritmo evolutivo y descritas en PNAS en 2020 por Kriegman, Blackiston, Levin y Bongard. Con el genoma sin modificar, se mueven, reúnen partículas y se reparan.

### ¿Prueba el trabajo de Levin que las células son conscientes?

No. Muestra que los colectivos de células procesan información y persiguen metas anatómicas. Levin defiende un continuo de la cognición, pero si eso implica experiencia es una cuestión aparte y abierta.
