Niveles de desempeño de los estudiantes en el fortalecimiento de la competencia científica. Explicación de fenómenos sobre genética molecular
Resumen
En este artículo se presentan los resultados de una investigación en donde se describen los cambios en las construcciones explicativas (escritas) de un grupo de estudiantes de 9º de secundaria sobre fenómenos relacionados con genética molecular, luego de la implementación de una unidad didáctica mediada por el modelo de aprendizaje basado en problemas (ABP). La metodología cualitativa de alcance descriptivo se abordó desde la estructuración de niveles de desempeño explicativo sobre conceptos de genética molecular que comprendió la adaptación de la rúbrica propuesta por PISA (2015), que establece el índice de rendimiento para la competencia ‘explicación de fenómenos científicamente’. Se aplicaron dos instrumentos para la recolección de datos y su triangulación: un cuestionario abierto que planteaba situaciones relacionadas con fenómenos sobre genética molecular, antes y después de la intervención didáctica para identificar los niveles de desempeño explicativo, y una entrevista semiestructurada
que permitió conocer los aportes que dejó la intervención desde la perspectiva de los estudiantes participantes. En la evidencia recuperada se puede apreciar que algunos estudiantes mejoraron la habilidad para construir explicaciones científicas, a su vez que incorporan conocimientos nuevos acerca del modelo biomolecular en genética.
Citas
Acosta, D. y Vasco, C. (2013). Habilidades, competencias y experticias: más allá del saber qué y el saber cómo. Corporación Universitaria unitec.
Aguado, A. y Campo, Á. (2018). Desarrollo de competencias científicas en biología con la metodología del aprendizaje basado en problemas en estudiantes de noveno grado. Biografía, 11(20), 67-78. https://doi.org/10.17227/bio-grafia.vol.11.num20-8594 DOI: https://doi.org/10.17227/bio-grafia.vol.11.num20-8594
Ascencio, N. y Barreto, C. (2019). Los niveles argumentativos de los estudiantes en el desarrollo de la competencia científica explicación de fenómenos. Educación y Ciencia, (21), 673-678. https://repositorio.uptc.edu.co/entities/publication/40d96bb0-d414-49ce-8d9b-a646f2bb7e55
Ayuso, G. y Banet, E. (2002). Alternativas a la enseñanza de la genética en educación secundaria. Enseñanza de las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, 20(1), 133-157. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3983 DOI: https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3983
Blanco, P. y Díaz, J. (2017). Análisis del nivel de desempeño para la explicación de fenómenos de forma científica en una actividad de modelización. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 14(3), 505-520. https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/3158 DOI: https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2017.v14.i3.01
Bugallo, Á. (1995). La didáctica de la genética: revisión bibliográfica. Enseñanza de las Ciencias, 13(3), 379-385. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.4258 DOI: https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.4258
Campanario, J. y Otero, J. (2000). Más allá de las ideas previas como dificultades de aprendizaje: las pautas de pensamiento, las concepciones epistemológicas y las estrategias metacognitivas de los alumnos de Ciencias. Enseñanza de las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, 18(2), 155-169. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.4036 DOI: https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.4036
Caño, A. y Burgoa, B. (2017). pisa: Competencia científica. Marco y análisis de los ítems (iv de E. e I. Educativa). isei.ivei.
Chona, G., Arteta, J., Fonseca, G., Ibáñez, X., Martínez, S., Pedraza, M. y Gutiérrez, M. (2006). ¿Qué competencias científicas desarrollamos en el aula? Tecné, Episteme y Didaxis, TED, (20), 62-79. https://doi.org/10.17227/ted.num20-1061 DOI: https://doi.org/10.17227/ted.num20-1061
Cutrera, G., Massa, M. y Stipcich, S. (2021). La explicación científica en el aula. Consideraciones didácticas a partir de las explicaciones de los estudiantes. Revista de Enseñanza de la Física, 33(2), 169-177. https://doi.org/10.55767/2451.6007.v33.n2.35199 DOI: https://doi.org/10.55767/2451.6007.v33.n2.35199
Delgado, H. (2022). Relación entre la competencia explicación de fenómenos y el aprendizaje de conceptos básicos de electricidad [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Manizales]. https://repositorio.autonoma.edu.co/items/f01bdec1-cb17-4bb8-b0a2-3d3191cb231e
Deulofeu, R. (2023). Explicación estructural en biología. Poniendo límites a la explicación mecanicista. Foundations of Science, 38(3), 299-317. https://ddd.uab.cat/record/294094
Duncan, R. y Reiser, B. (2007). Reasoning across Ontologically Distinct Levels: Students’ Understandings of Molecular Genetics. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 44(7), 938-959. https://doi.org/10.1002/tea.20186 DOI: https://doi.org/10.1002/tea.20186
Hernández, C. (2005, 11 de octubre). ¿Qué son las competencias científicas? [Ponencia]. Foro Educativo Nacional, Ministerio de Educación Nacional.
Marbach, G. y Stavy, R. (2000). Students’ Cellular and Molecular Explanations of Genetic Phenomena. Journal of Biological Education, 34(4), 200-205. http://dx.doi.org/10.1080/00219266.2000.9655718 DOI: https://doi.org/10.1080/00219266.2000.9655718
Méndez, E. y Arteaga, Y. (2016). Una mirada a las estrategias didácticas para la enseñanza de la genética. Omnia, 22(1), 61-73. https://biblat.unam.mx/es/revista/omnia-maracaibo/articulo/una-mirada-a-las-estrategias-didacticas-para-la-ensenanza-de-la-genetica
Mortimer, F. (2000). Microgenetic analysis and the dynamics of explanations in the science classroom. En Proceedings of the III Conference for Sociocultural Research (16–20 de julio).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2006). pisa. Marco de la Evaluación, conocimientos y habilidades en Ciencias, Matemáticas y Lectura. Autor.
Orrego, M., Tamayo, O. y Ruiz, J. (2016). Unidades didácticas para la enseñanza de las ciencias. Universidad Autónoma de Manizales.
Paredes, N. (2018). Aportes de la historia de la ciencia en la explicación científica escolar [Tesis de doctorado, Universidad de Nariño]. https://sired.udenar.edu.co/8007/
pisa-2015 Assessment and Analytical Framework. (2016). En Programme for International Student Assessment/Internationale Schulleistungsstudie. Autor.
Ramírez, C. (2018). Desarrollo de la competencia científica “explicar” en ciencias naturales, en estudiantes del grado décimo de la I. E. Alfredo Bonilla Montaño [Tesis de maestría, Universidad icesi]. https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/e8a1d5b5-575b-44f5-b1b0-2295e9dc0ef0/download
Romero, M. (2017). El aprendizaje por indagación: ¿existen suficientes evidencias sobre sus beneficios en la enseñanza de las ciencias? Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 14(2), 286-299. https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/3335 DOI: https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2017.v14.i2.01
Shulman, L. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. https://www.wcu.edu/webfiles/pdfs/shulman.pdf DOI: https://doi.org/10.3102/0013189X015002004
Tamayo, O. y Orrego, M. (2005). Aportes de la naturaleza de la ciencia y del contenido pedagógico del conocimiento para el campo conceptual de la educación en ciencias. Revista Educación y Pedagogía, 17(43), 9-25. https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6051
Thörne, K. y Gericke, N. (2014). Teaching Genetics in Secondary Classrooms: A Linguistic Analysis of Teachers’ Talk About Proteins. Research in Science Education, (44), 81-108. https://doi.org/10.1007/s11165-013-9375-9 DOI: https://doi.org/10.1007/s11165-013-9375-9
Todd, A. (2013). The Molecular Genetics Learning Progressions: Revisions and Refinements Based on Empirical Testing in Three 10th Grade Classrooms [Tesis de doctorado, Universidad Estatal de Wright]. https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2300&context=etd_all
Todd, A. y Kenyon, L. (2016). Empirical Refinements of a Molecular Genetics Learning Progression: The Molecular Constructs. Journal of Research in Science Teaching, 53(9), 1385-1418. https://doi.org/10.1002/tea.21262 DOI: https://doi.org/10.1002/tea.21262
Vélez, J. (2020). Estrategia metodológica en el desarrollo de competencias científicas, una propuesta a partir de la enseñanza de la genética [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. https://repositorio.unal.edu.co/bitstreams/f53545d5-7a72-413c-902e-5c3bd5a9aaa1/download
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