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A veces, la gente piensa que ciertos eventos están bajo control personal. Por ejemplo, pueden asumir que su atleta favorito siempre se desempeñará al máximo y, por lo tanto, pueden sorprenderse cuando un desempeño increíble es seguido por uno promedio.
Cabe destacar que esta tendencia se produce para múltiples variables con distribuciones normales. Por ejemplo, cuando un médico toma la presión arterial de la paciente, su valor diastólico mide 95 mmHg.
A continuación, el médico introduce y compara este número con el de todos sus pacientes, y observa que, cuando se grafican, estos valores demuestran una distribución normal en forma de campana.
Aquí, el resultado de la mujer cae en el extremo de la curva. Preocupado, el médico vuelve a medir su presión arterial; Sorprendentemente, encuentra que el número diastólico disminuyó.
En otras palabras, la presión "extrema" previamente observada retrocedió a la media para todos los pacientes. Es raro que los resultados de alguien estén lejos del promedio repetidamente, incluso en el extremo superior.
Esta inclinación se denomina regresión hacia la media: la tendencia a que un valor extremo, tras una reevaluación, sea seguido por una puntuación menos radical, que esencialmente se acerque a la media del grupo.
En consecuencia, si una terapia solo influye en las personas con resultados inicialmente extremos, es probable que sea una estrategia ineficaz. Sin embargo, si un tratamiento reduce el promedio de un grupo, como en el caso de la presión arterial, esta es una fuerte evidencia de su éxito.
Sin conocimiento de este fenómeno estadístico, el médico podría haber distribuido medicamentos para la presión arterial cuando, de hecho, su paciente no necesitaba tratamiento.
Al final, los resultados basados en valores atípicos no deben tomarse demasiado en serio.
Regression toward the mean (“RTM”) is a phenomenon in which extremely high or low values—for example, and individual’s blood pressure at a particular…
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