viernes, 1 de mayo de 2009

DISEÑANDO LA CLASE DE ATRÁS HACÍA ADELANTE. UN MODELO DE DISEÑO PARA LA ENSEÑANZA

La idea del modelo es poner el foco del diseño en el aprendizaje del alumno y preguntarse qué se quiere que los alumnos aprendan o, en otras palabras, qué se busca que les pase a ellos en la clase. Esto es diferente del foco tradicional al que naturalmente se esta inclinado y que consiste en preguntarse qué quiero enseñar y, luego, qué se hace en la clase. Los autores Grant Wiggins y Jay McTighe, en su libro “Understanding by design” (Comprensión a través del diseño, 1998 y 2005, editado por la Association for Supervision and Curriculum Development) proponen una forma de alcanzar el diseño racional de una clase centrada en la comprensión de los alumnos. Hay que comenzar por definir qué se quiere que los alumnos comprendan. A primera vista, esto parece obvio. Pero si se mira más honestamente la práctica pedagógica de la mayoría de los docentes nos daremos cuenta que no lo es. El segundo paso, proponen los autores, consiste en establecer de qué manera los docentes pueden determinar si los alumnos han alcanzado o no estas comprensiones. ¿Qué tipo de conductas o comentarios o capacidades o actitudes mostrarán que los estudiantes realmente han logrado comprender lo que se buscaba que comprendieran? A partir de esto, y como paso final, se establecerá una secuencia de actividades. El corazón de la propuesta se encuentra en el segundo paso, en establecer los criterios que van a decir si se logran los objetivos o no antes de las actividades. Estos criterios son, de alguna manera, una suerte de “evaluación” y se refieren a cosas que los docentes pueden ver y escuchar (o, en otras palabras, cosas que los alumnos dicen, hacen, escriben, etc.) que permiten dar cuenta de eso que pasa “dentro de sus cabezas”. Sin embargo, se quiere tratar de evitar la palabra “evaluación” para no evocar su uso más tradicional por el que se entienden las “pruebas” clásicas con preguntas cerradas al final de una unidad. Wiggins y McTighe denominan a este proceso “backwards design” o “diseño de atrás hacia adelante”. Esto alude al hecho de que los autores proponen cambiar la lógica de cómo la mayoría de los docentes planifican las clases. Sugieren abandonar la secuencia objetivos-actividades-evaluación y pensar en el “cómo me voy a dar cuenta de que los alumnos aprendieron lo que yo quería que aprendieran” antes de pensar en cómo enseñar. Aquí vale la pena aclarar que cuando se habla de cambiar el foco de la planificación hacia el aprendizaje de los alumnos no se quiere decir que, entonces, el peso del éxito o el fracaso de una actividad va a estar centrado en ellos. De ninguna manera. La responsabilidad fundamental de guiar a los alumnos hacia los aprendizajes que se proponen recae en los docentes, y en aquello que hacen (y dejan de hacer) para cumplir esos objetivos. Cuando se dice que es primordial ver qué hacen, dicen y escriben los alumnos en relación a los propósitos que planteados, entonces, se hace referencia por sobre todo a pensar qué se hizo bien y qué se puede hacer diferente la próxima vez que se enseñe. PASO 1: ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué conceptos queremos que los alumnos comprendan? ¿Qué queremos que aprendan a hacer, entendiendo esto tanto física (por ejemplo, pesar con una balanza) como intelectualmente (por ejemplo, dar argumentos para fundamentar una afirmación)? A primera vista, esto puede parecer algo que todos hacemos cada vez que enseñamos. Sin embargo, aquí les proponemos que estos objetivos estén formulados muy específicamente, para cada clase que damos. ¿Hasta dónde queremos que los alumnos lleguen en la comprensión de estos conceptos o en el desarrollo de estas estrategias de pensamiento o habilidades? Si estoy enseñando “los estados de la materia”, ¿me interesa que los alumnos comprendan el modelo molecular que los explica, quiero que simplemente conozcan cuáles son los tres estados, quiero que aprendan a pasar una sustancia de un estado a otro en el laboratorio o quiero que identifiquen sustancias que se encuentran en diferentes estados en la naturaleza? En otras palabras, el docente es responsable de hacer el recorte de esos objetivos, y de hacerlo de manera muy consciente. ¿Vale la pena incluir muchos objetivos en una clase, o incluir menos pero con más profundidad? ¿Qué conceptos son clave, y cuáles son laterales o superfluos? ¿La edad de los alumnos es apropiada para comprender algo de esta complejidad? Como se ve, elegir el “adónde vamos” representa un desafío importante porque va a determinar qué se llevan los alumnos de la clase y, sobre todo, cómo lo enseñamos. PASO 2: ¿Cómo me doy cuenta que los alumnos están aprendiendo lo que quiero que aprendan? Aquí viene el cambio de lógica del que hablábamos: ¿qué cosas tengo que hacer yo, como docente, para darme cuenta qué están aprendiendo los alumnos? ¿Qué debería observar de lo que hacen y dicen los alumnos para darme cuenta que aprendieron lo que yo quería enseñarles? (y conectado a esto, como veremos en el paso 3, ¿cómo genero situaciones en las que los alumnos puedan poner en juego eso que aprendieron o están aprendiendo?) De nuevo, esto parece sumamente lógico y habitual en la enseñanza, pero en la práctica raramente lo es. Pensar primero en las evidencias que me deberían dar los alumnos para que yo, como docente, me dé cuenta de qué está sucediendo “adentro de sus cabezas” es de una enorme ayuda para planificar, después, el cómo voy a enseñarles. Por ejemplo, si me interesa que los alumnos aprendan a diseñar experimentos que incluyan controles, una forma de enterarme de si lo aprendieron es, justamente, generar múltiples situaciones en el aula en las que deban diseñar experimentos con controles. Desde esta perspectiva, “darme cuenta qué están aprendiendo, que está sucediendo dentro de sus cabezas” está estrechamente relacionado con el proceso de enseñanza. Más aún, el “saber que están aprendiendo” es una herramienta indispensable de este proceso. Veremos más adelante, también, ejemplos de esto. PASO 3: ¿Cómo enseño? Esta es la parte por la que todos los docentes solemos comenzar: “Tengo que enseñar reacciones químicas ¿Qué actividades hago?”. Cuando uno empieza por las actividades, existe el riesgo de perder la coherencia por el camino. Un poquito de una cosa por aquí, otro poquito de otra cosa por allá. Y al final, asumo que los alumnos han “visto” el tema cuando, en realidad, nunca han seguido una progresión ordenada hacia la construcción de un concepto. Es fácil caer en la tentación de trabajar un tema mechando muchas actividades impactantes y atractivas, pero sin tener en claro cómo producen en los alumnos los cambios deseados, cómo se articulan unas con otras, qué puentes hay que tender entre ellas y cuáles, simplemente, tocan de costado el tema que queremos enseñar pero sin ir al corazón del asunto. Con un ejemplo sencillo acerca de unas clases de escuela primaria sobre las manzanas, Wiggins y McTighe cuentan los peligros del diseño carente de direccionalidad clara. En esta unidad didáctica, un tanto frutal, los alumnos comenzaban abriendo una manzana y dibujando sus partes, luego aprendían sobre los primeros plantadores y productores de manzanas en la región, hacían un pastel de manzana y pintaban una obra de arte colectiva sobre las manzanas y su cosecha. A primera vista esta secuencia podría parecer interdisciplinaria y seguramente haya sido muy entretenida para los chicos, pero mirándola un poco más de cerca surge una pregunta: ¿qué aprendieron en este “collage” de actividades sobre las manzanas? Y una reflexión posterior: ¿cuáles son las cosas importantes que un chico debería conocer sobre las manzanas? ¿Cómo deberían reflejarse esas cosas importantes en una secuencia didáctica? Por el contrario, si pensamos la enseñanza a partir de los objetivos y la evidencia de que esos objetivos se cumplieron, planificar el cómo llegamos a esos objetivos se vuelve, por un lado, más sencillo y, aún más importante, nos ayuda a que el producto final al que llegamos sea más coherente, con todos sus componentes genuinamente alineados. UN EJEMPLO DE DISEÑO DE ATRÁS HACIA ADELANTE El que sigue es un ejemplo sencillo en que ilustraremos los tres pasos a seguir para el diseño de una clase y algo del proceso por el cuál se llega a tal diseño. TEMA: La dilatación térmica de los materiales Nivel de los alumnos: últimos años de la escuela primaria o primeros años de la escuela media PASO 1. ¿Qué quiero que los alumnos aprendan? • Que los objetos se dilatan cuando aumenta su temperatura y se contraen cuando disminuye. • Que esto sucede tanto en sólidos, líquidos y gases. • Que los alumnos aprecien algunas de las consecuencias prácticas de estos fenómenos en la vida diaria. COMENTARIO El propósito de este paso es establecer metas de aprendizaje claras y alcanzables. Para eso tenemos que tener en cuenta el tiempo disponible (una clase), la etapa de desarrollo cognitiva de los alumnos (nivel primario) y las ideas centrales al tema que queremos llevar adelante. Una forma posible de alcanzar esta lista de metas es tomar nota de todas las que se nos ocurran y luego ir descartando y quedándonos con las más centrales que caben en el tiempo disponible. A continuación hay ejemplos de otras metas posibles que hemos descartado. 1. Que definan, comprendan y midan el coeficiente de dilatación de diferentes materiales 2. Que comprendan que el coeficiente de dilatación es diferente para diferentes materiales sólidos y líquidos, pero que todos los gases tienen el mismo coeficiente de dilatación. 3. Que expresen de forma cuantitativa la ley de Charles y Gay-Lussac 4. Que aprecien que la densidad de los gases disminuye al ser calentados. 5. Que sepan que el hielo es menos denso que el agua líquida. 6. Que comprendan que la dilatación ocurre en tres dimensiones. 7. Que puedan interpretar que con el aumento de la temperatura las moléculas se mueven más rápido y están más separadas. 8. Que adviertan y recuerden que las sustancias cambian su volumen cuando cambian de estado. 9. Que puedan medir el volumen de objetos sólidos, líquidos y gaseosos. 10. Que puedan medir la temperatura de objetos sólidos, líquidos y gaseosos con las manos. ¿Cómo hicimos este “recorte” de objetivos para quedarnos solamente con los tres propuestos? Veamos cada uno de los objetivos que descartamos y por qué decidimos dejarlos afuera. Obviamente, temas cuantitativos como la ley de Gay-Lussac o el coeficiente de dilatación están por encima del nivel de comprensión de la escuela primaria. Que los gases disminuyen de densidad al ser calentados es una comprensión importante con enormes corolarios (como que podemos usar aire caliente para inflar un globo aerostático) y también fuente de confusiones (la expresión “el calor sube”). Sin embargo, este es un tema que requiere de la comprensión del concepto de densidad y no es central a la idea de dilatación. Esto muestra que algo puede ser importante e interesante, y lateral al mismo tiempo. Que la dilatación ocurre en tres dimensiones y no sólo de manera lineal (y la diferencia entre dilatación lineal y volumétrica) puede ser importante de explorar, pero resultaría imposible desarrollarlo en una única clase en la que se introduce el tema. Es muy posible que en una clase sobre dilatación aparezca el tema de aumento de volumen del agua al congelarse. Será importante, por lo tanto, mantenerse lejos de este comportamiento anómalo y de este tema lateral (el cambio de volumen asociado a cambio de estado). Como eludir el tema es otro cantar, lo importante aquí es saber qué se desea que los alumnos aprendan en esta clase y qué ideas están explícitamente fuera del alcance de la clase, por más llamativas o familiares que puedan resultarle a los alumnos. La interpretación atómico-molecular de lo que sucede puede o no ser relevante, pero no cabe en una clase y debería ser dejada para más adelante. Que los alumnos puedan medir volúmenes de diferentes objetos, por el contrario, es una destreza que se necesita para llevar esta clase adelante, pero que no puede desarrollarse en el curso de la misma por falta de tiempo; es, por lo tanto, algo a aprender en clases previas. PASO 2. ¿Cómo me voy a dar cuenta si los alumnos alcanzaron las metas propuestas? Para cada una de las metas que nos hayamos propuesto en el paso 1, debemos poder describir exactamente cómo vamos a darnos cuenta, preferiblemente de manera “cuantificable” (es decir, si la alcanzaron plenamente o parcialmente), si los alumnos han alcanzado la meta. Como explicamos más arriba, la idea es poder establecer pautas específicas, no generales o vagas, que nos permitan establecer con la mayor certeza posible si los alumnos llegaron a esa comprensión o no. Recordemos que los alumnos pueden tornarse muy hábiles en la capacidad de repetir terminología que parece erudita pero que es superficial y hueca. Preferentemente deberemos establecer cosas que queremos que los alumnos hagan y que no sean meras invitaciones a parafrasear lo que ya se dijo. En términos generales, buscaremos que puedan explicar (en sus propias palabras) fenómenos físicos en los que esté involucrada la dilatación, y que puedan predecir qué va a suceder en una situación, sea teórica o concreta, donde haya un fenómeno de dilatación. Para la meta 1 (Que los objetos se dilatan cuando aumenta su temperatura y se contraen cuando disminuye), buscaremos ver que: 1. Predicen correctamente que si algo aumentó de tamaño cuando modificaron su temperatura es porque lo calentaron, y si disminuyó de volumen es porque lo enfriaron. Por ejemplo, el docente puede mostrar una botella con un globo en el pico y sumergirla en un baño de agua. Se les pide a los alumnos que digan si el baño es de agua caliente o fría sin tocarla simplemente mirando el comportamiento del globo. Como se ve aquí, establecer qué cosas los alumnos deben hacer para mostrarnos que aprendieron lo que queríamos que aprendieran, nos ayudan directamente a pensar actividades (el “como enseño” o paso 3.) 2. Predicen que al calentar un objeto aumentará su volumen y al enfriarlo disminuirá. El docente pregunta qué sucede con el nivel de agua de un tubo si se lo calienta; los alumnos deberán predecir una subida del nivel. Esto es especialmente útil cuando sucede en situaciones que no fueron discutidas previamente como se describe en el siguiente punto. 3. Identifican el fenómeno de dilatación y realizan las predicciones de los puntos anteriores en situaciones novedosas, diferentes de las planteadas en las discusiones iniciales. Una posibilidad es explorar en clase dos de los tres estados de la materia (por ejemplo, sólido y líquido) y dejar el tercero como “test”. Entonces se puede poner un globo en un freezer y ver cómo se achica y arruga y luego cómo vuelve a la normalidad al sacarlo del freezer. Los alumnos deberían poder dar cuenta de este fenómeno con lo que saben de los otros estados. Los alumnos deben poder usar este fenómeno en explicaciones de cosas observadas o conocidas. Por ejemplo, se plantea que la Tierra se está calentando con los años en lo que se da en llamar “calentamiento global”. Los científicos predicen que el nivel del mar aumentará debido a esto. Se espera que los alumnos puedan darse cuenta de que no sólo el derretimiento de los hielos continentales, sino la expansión del agua de los océanos contribuirá al incremento del nivel del mar. Para la meta 2 (Esto sucede tanto en sólidos, líquidos y gases): Se aplica el punto 3 de la meta anterior. Una comprensión cabal en dos de los tres estados puede promover la predicción de que el fenómeno podría producirse en el tercer estado. PASO 3: ¿Qué debe pasar durante la clase? ¿Cómo armo la clase? Queda claro hasta ahora que el objetivo central es que los alumnos comprendan una serie de fenómenos con la profundidad suficiente como para poder explicar y predecir los resultados de fenómenos relacionados. Una posibilidad es empezar con la exploración de algunos de estos fenómenos que sean particularmente llamativos o intrigantes. Proponemos entonces la siguiente secuencia de actividades: 1. Los alumnos observan en clase una serie de situaciones intrigantes que involucran la dilatación térmica de los materiales. Ejemplos: una botella con un globo sobre su boca es sumergida en un baño de agua caliente; una bolita no puede pasar a través de una argolla metálica, pero después de calentar la argolla la bolita cae a través de la argolla; un alambre enroscado apretadamente alrededor de un cilindro de madera se calienta y comienza a “abrirse”. 2. A partir de estas observaciones los alumnos, en grupos y en la clase en su totalidad, y guiados por el docente, construirán las ideas básicas de la dilatación de los cuerpos. En otras palabras, el docente pedirá a los alumnos que expliquen con sus palabras lo que están observando, propongan una explicación para lo que ven y los guiará para que lleguen a ideas que puedan ser puestas a prueba (por ejemplo, que los materiales se dilatan o “agrandan” al ser calentados). 3. Los alumnos buscarán poner a prueba las ideas consensuadas mediante la medición de la dilatación y la contracción en nuevas situaciones. 4. Los alumnos deberán explicar y predecir nuevas situaciones. En particular, tendrán un ejercicio práctico (en el que deberán predecir el comportamiento del volumen de agua en un envase muy finito) y uno teórico (en el que discutirán el cambio del nivel del mar a causa del calentamiento global). FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES. FLACSO. DIPLOMATURA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 2007. Para descargar este archivo vaya a: http://www.scribd.com/doc/14828099/DISENANDO-LA-CLASE-DE-ATRAS-HACIA-ADELANTE-UN-MODELO-DE-DISENO-PARA-LA-ENSENANZA

miércoles, 22 de abril de 2009

VISITA A UN LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE Y HUELLAS DIGITALES. SECUENCIA DIDÁCTICA

El siguiente trabajo consiste en el diseño una secuencia de entre 3 y 5 clases asociadas a una visita de alumnos de bachillerato a un laboratorio de investigación. La secuencia debe permitirles incorporar en el trabajo con los alumnos algunas o todas las dimensiones de la actividad científica. Una vez elegido el laboratorio se proponen los objetivos de la actividad, indicando las dimensiones de la actividad científica que se van a resaltar (por ejemplo, las relaciones entre ciencia y producción, la estructura de las instituciones científicas, la dimensión de género, etc.). Se indica, también, a quién está dirigida la actividad. En el diseño del total y de acuerdo a los objetivos que se proponen, se elaboran las estrategias previas a la visita, se diseñan las actividades a realizar durante la misma y se proponen estrategias para continuar trabajando una vez de vuelta en la escuela. Se sugieren estrategias que permiten evaluar esta secuencia. Finalmente, se fundamenta la pertinencia del diseño, en relación a cómo estas actividades permiten incorporar las dimensiones de la actividad científica elegidas.

Al final de la propuesta se realizan algunas sugerencias para mejorar la secuencia realizada.

PROBLEMA

Los estudiantes de bachillerato han venido expresando su interés por estudiar al salir del colegio Medicina Legal, Técnica Forense, Investigación Judicial y Criminalística, se ha convertido en deseo colectivo y en la ciudad comienzan a abundar instituciones que brindan carreras técnicas, tecnológicas y hasta profesionales que tienen este enfoque. Algunas de estas instituciones no de muy buena calidad pero todas con la intención de llenar de la manera que sea el deseo de los posibles estudiantes. El interés por este tipo de carreras ha nacido por la creciente presentación de series de televisión que tratan sobre estos temas como es el caso de CSI, en sus diversas versiones, y BONES. No se tiene en cuenta para la elección de la carrera profesional el gusto personal y el conocimiento sobre el tema sino solamente el ímpetu juvenil producido en estos casos por las mencionadas series; mucho menos el que se haya hecho la relación entre los contenidos vistos en las clases y lo que muestran las series de televisión. De esta manera, al comprender lo que se realiza y las cosas que se necesitan se puede tomar una mejor decisión frente a un aspecto tan importante de la vida de cada estudiante.

OBJETIVO

Deducir, analizar y argumentar la problemática a nivel social, la relación entre ciencia y producción, la percepción social de la ciencia, los desafíos éticos, sociales y políticos de la ciencia, las profesiones y las disciplinas científicas, los conceptos de la genética y sus aplicaciones a través de la discusión grupal, la visita a un laboratorio de investigación y los proyectos de investigación, para tener sustentación acerca de la importancia de la genética y de las posibilidades que se tiene en el campo laboral de desarrollo científico.

Las clases están dirigidas a estudiantes de secundaria de niveles superiores, grados décimo y once.

CLASE 1

Para esta clase inicial se plantea el llevar al aula uno de los capítulos de las series CSI o BONES. En la institución se tiene la posibilidad de un video beam y computadores por lo cual una presentación de la película se puede hacer de buena manera. Se usará el programa de televisión como contenido de aprendizaje. El capitulo que se llevará debe tener en su contenido claramente el tema del trabajo de los investigadores con todo lo que tiene que ver con lo genético, es decir con la investigación judicial centrada en casos donde las pruebas sean básicamente genéticas. Al final del capitulo se plantearan los interrogantes por parte de los estudiantes acerca de lo que observaron y no sea claro para ellos. De la misma forma propuestas de temas a discutir acerca de los temas tratados. Los interrogantes y propuestas de temas a discutir serán hechos por escrito y recogidos por el docente para organizarlo por temáticas para la próxima clase.

CLASE 2

En esta clase se realizará un trabajo por equipos heterogéneos, donde cada equipo intentará dar solución a los interrogantes que se plantearon en la clase anterior, todo esto partiendo de los conocimientos y creencias que se tengan. Cada persona del equipo tendrá un rol determinado de manera democrática, cada uno escogerá el papel que se quiera cumplir en el quipo. Se deberá comentar en estos equipos las posibilidades que le ven al desarrollo de la investigación de este tipo en nuestro país, las posibilidades de empleo y los contenidos del área de Ciencias que atañen, están relacionados y se llevan a la práctica en esta labor. Los resultados de la discusión de cada equipo de trabajo serán recogidos por el docente que los organizará para un debate subsiguiente.

CLASE 3

En esta clase se socializaran los resultados del trabajo que se realizó en los equipos a manera de panel, cada equipo presentará sus resultados los cuales serán debatidos por el resto del curso para intentar sacar una conclusión final, es decir unas respuestas iniciales a los interrogantes planteados que salgan del debate de los estudiantes y comentarios acerca de los temas de interés que se traían desde la primera clase. Estos documentos finales serán la base del trabajo que se va a realizar en el laboratorio, es decir se va a intentar mostrar en el conjunto de la visita un enfoque de los temas tratados en la clase.

VISITA AL LABORATORIO

El laboratorio elegido es líder en la identificación humana y el establecimiento de las relaciones biológicas utilizando marcadores de ADN, principalmente en el diagnóstico de la paternidad biológica; tiene una amplia experiencia en el campo de la Genética Humana y la Genética Forense. El laboratorio hará un tour por sus instalaciones mostrándoles los diferentes procesos que se manejan: Las pruebas de paternidad se realizan con marcadores de ADN, amplificación in vitro de segmentos específicos del ADN (marcadores) para una mejor observación, pruebas de consanguinidad donde la información genética es insuficiente por no contar con los individuos adecuados y suficientes para realizar una prueba de paternidad, pruebas de perfil genético con la finalidad de tener la información genética disponible para cualquier diligencia de carácter legal o privada, el banco de ADN, pruebas de infertilidad masculina donde se examinan varias regiones del Cromosoma Y y se determina si este es portador de microdelecciones que se ha probado son responsables de infertilidad. Sin responder las preguntas de manera directa se dará la información que se puede utilizar para responderlas. Además se mostrará un esquema de posibilidades de empleo, empresa y perfiles necesarios para este trabajo. En cada proceso se mostraran las técnicas utilizadas, los instrumentos y la evaluación de resultados.

CLASE 4

Se vuelve a los interrogantes y temas iniciales ahora con la información que se ha conseguido en la visita al laboratorio. Nuevamente se realiza el trabajo en equipos para la discusión y el panel final. De este panel se sacaran las conclusiones finales de la visita pero no del trabajo, ya que además de estas conclusiones deben salir de aquí los temas a profundizar y los contenidos a trabajar en el área de Ciencias.

CLASE 5

Se reorganizan los equipos para los proyectos de investigación que salen de los temas que los estudiantes han tomado como claves del trabajo realizado, las formas en que se van a realizar las investigaciones y como mostrar los resultados de ellas ante la clase y la institución educativa. Se planteará la profundización a través de entrevistas a expertos, búsqueda en Internet, revistas científicas y todos los medios posibles para hacerlo.

EVALUACIÓN

La evaluación de la secuencia de clases se hará a través del seguimiento a cada equipo de trabajo donde se evaluará el cumplimiento del rol asignado, el trabajo sobre los temas específicos a nivel individual y del equipo, la participación en las discusiones de los paneles y el trabajo a realizar en los procesos de investigación. En estos proyectos y discusiones se verá como se han asimilado las competencias a nivel conceptual, procedimental y actitudinal.

A nivel conceptual se tendrá en cuenta como se define cada concepto para determinar el grado de profundidad que se maneja, entre varios conceptos reconocer el significado de uno en particular, hacer relaciones entre conceptos de mayor y menor complejidad y la aplicación de los conceptos en los proyectos de investigación.

Para la evaluación de los contenidos procedimentales se tendrá en cuenta la adquisición de la información sobre el procedimiento, el uso y grado de comprensión de los pasos y el sentido que se le otorga a los procedimientos. Esto se hará por medio de evaluación indirecta por observación, solicitando que se nombren los pasos de cada procedimiento visto en el laboratorio y sobre los conceptos y analizar los productos logrados primero en el diseño de los proyectos y segundo en el trabajo sobre el mismo.

Para evaluar lo actitudinal se hará observación indirecta, cuestionarios de autoinforme, el análisis del discurso y la solución de problemas acerca del objetivo que se tiene en este ámbito. Además es necesario autoevaluar para lo cual se realizará también una discusión para llegar a un acuerdo sobre los indicadores de evaluación y que cada uno haga la suya sobre la base de estos indicadores. Igual una heteroevaluación partiendo de los mismos indicadores y la coevaluación.

Los estudiantes tienen diferentes niveles de comprensión acerca de los procesos a trabajar, han tenido un trabajo anterior en el área de Ciencias de lo que han quedado conceptos incompletos, algunos incorrectos, otros de memoria y algunos muy bien sustentados. Lo mismo sucede en los otros ámbitos, hay estudiantes que ya trabajan, otros están iniciando con el papeleo para el ingreso a la educación superior, etc., es decir hay una diversidad entre los estudiantes muy amplia que permite que el desarrollo de las actividades de una manera más abierta y constructiva sea una buena posibilidad de trabajo para que fluyan las diferentes concepciones y capacidades.

El comenzar la secuencia con un programa de televisión que llama la atención de los estudiantes y que además toca el tema central de una manera fuerte lleva a que se parta de un alto nivel de motivación, que al ser este un dispositivo básico de aprendizaje dará un mejor campo para las acciones que se quieren desarrollar.

Algo en lo que hay un nivel muy parecido es en la percepción que se tiene frente a la ciencia, se entiende que esta sólo esta hecha para un pequeño grupo de personas y no se entiende el papel de la escuela en el acercamiento de ellos como estudiantes a la misma, “si la masa de nuestros conciudadanos no aprueba ni apoya el desarrollo de la ciencia como en el pasado es debido a que no la entiende” (Lévy-Leblond, 2003). La secuencia de clases, el debate, la visita al laboratorio y los consecuentes proyectos de investigación llevarán a los estudiantes a una comprensión más profunda de la ciencia, sus problemas y posibilidades y con esto se intenta llegar a ganar sus mentes y corazones para una labor más crítica en la vida. Es decir se busca reinserta la ciencia en la cultura, en este caso en la cultura escolar de la que nunca debió salir.

La visita al laboratorio con el diseño que se monta en el tour por todo el proceso y la discusión sobre el programa de televisión van a mostrar los desafíos éticos, sociales y políticos de la ciencia ya que el trabajo que se realiza en él es muy sensible en estos aspectos, lo que se puede hacer con los exámenes genéticos, con las pruebas, con los perfiles, es de gran responsabilidad del científico que se encuentra al frente de esta investigación y de quienes a su lado lo apoyan. Estos puntos también serán discutidos en los debates que se harán antes y después de la visita al laboratorio. Uno de los proyectos de investigación será el de Bioética y tendrá como objetivo la creación de un equipo de estudiantes que discutirá y publicará en un periódico escolar los resultados y estará atento a todo lo que se diga del tema en televisión, revistas científicas y diferentes medios para mantener la publicación. Lo mismo sucede con los aspectos sociales y políticos que entran a formar parte de los debates.

Todo esto nos lleva a la discusión inicial planteada en el problema que era el observar como se relaciona la ciencia y la producción y la que existe entre las diferentes disciplinas y las profesiones. Se quiere que sea una consecuencia de todo el debate acerca de contenidos declarativos y procedimentales el que lo actitudinal se forme y que cada estudiante se acerque a la comprensión de estos puntos a través del acercamiento a ver primero lo que sucede en el programa de televisión y luego en la vida real al ver el laboratorio y lo que sucede allí, así como los requisitos requeridos a nivel académico para poder participar de manera activa dentro de este proceso y como la investigación científica como un proceso de producción social donde todos tienen un papel que hace parte del circuito de la investigación y la producción.

SUGERENCIAS PARA UNA NUEVA APLICACIÓN

Por un lado, sería interesante que a lo largo de la secuencia se discutan aspectos más generales de la actividad científica (ciencia pura vs. aplicada, ética, percepción social de la ciencia, etc.) ya que la secuencia se centra bastante en la problemática específica del tema elegido (aunque es cierto que se mencionan “debates” a lo largo de la secuencia, los temas a tratar no quedan bien definidos). Está bien que estos interrogantes surjan en parte de los alumnos, pero sería bueno delimitar un poco más los temas generales que se discutirán. Por otro lado, en la visita al laboratorio puede haber más interacción entre los alumnos y los investigadores. Sería bueno que aquí los alumnos puedan hacer entrevistas sobre temas varios (tanto genéricos sobre la actividad científica como puntuales sobre la investigación en huellas de ADN), así se aprovecharía mucho más la visita. El tema elegido es muy apto para discutir sobre el impacto social de la ciencia y sería pertinente hacer actividades posteriores relacionadas a esto (p.ej. los alumnos podrían escoger historias donde la determinación de la huella de ADN haya sido protagonista –historias de parentesco, criminalísticas, etc.). También es un tema que da para charlar sobre la ciencia básica vs. aplicada y que los alumnos entiendan la cantidad de investigación básica que hay detrás de este tipo de estudios.

Realizada por: Jorge Eliécer Villarreal Fernández

BIBLIOGRAFIA

Lévy-Leblond, J.M. (2003): "Una cultura sin cultura: reflexiones críticas sobre la ´cultura científica´", Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Nº1, Vol.1, Buenos Aires, pp.139-151

Bioética. Autor: Darryl Macer - Publicado en el Monitor de Biotecnología y Desarrollo.

Kreimer, Pablo, (2000), Aspectos sociales de la ciencia. Buenos Aires, Universidad Virtual de Quilmes. Cáp. 1 y 2.

Ferraro, Ricardo A., La marcha de los locos /Entre las nuevas tareas, los nuevos empleos y las nuevas empresas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999.

Díaz-Barriga Arceo, Frida y Hernández Rojas, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista., Editorial McGraw Hill, México, 2002.

Capanna, Pablo. Clase 2: Ciencia, tecnología, cultura y sociedad.

Ferraro, Ricardo. Clase 3: Ciencias, tecnologías, innovación y desarrollo

Polino, Carmelo. Clase 4: Percepción social de la ciencia y la tecnología.

Díaz, Alberto y Bertomeu, María Julia. Clase 5: Desafíos éticos, sociales y políticos de la ciencia. El caso de la biología y la biotecnología.

Kreimer, Pablo. Clase 8: Las profesiones y las disciplinas científicas.

Para descargar este archivo vaya a: http://www.scribd.com/doc/14827072/VISITA-A-UN-LABORATORIO-DE-GENETICA-FORENSE-Y-HUELLAS-DIGITALES-SECUENCIA-DIDACTICA