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Educación para la cultura científica Gurrola Togasi Ana Ma. Grado de estudio: Maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Colegio: Química Escuela Nacional Preparatoria No. 9 Correo: togasiunam@gmail.com Resumen Se presentan dos actividades de aprendizaje dirigidas a los alumnos de química de la ENP con el objetivo de favorecer la educación para la cultura científica. La primera consiste en la “caja negra” que se centra en el concepto de modelo científico, la segunda es un caso simulado sobre medicamentos de patente y genéricos. Objetivos: Analizar los principios de la educación para la cultura científica. Presentar a la comunidad académica dos actividades de aprendizaje para favorecer la educación para la cultura científica. Justificación En la sociedad actual la ciencia y la tecnología se encuentran presentes en la vida diaria de los personas, el ciudadano promedio debe tener una cultura científica básica que le permita comprender el mundo en el que vive y participar con conocimiento en las decisiones democráticas. La educación científica que requieren los estudiantes de bachillerato, que en un tiempo no muy lejano serán los ciudadanos con poder de decisión, debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos o el aprendizaje mecánico de normas de nomenclatura, resolución de algoritmos y técnicas de laboratorio. La educación para la cultura científica es una opción educativa multidimensional que abarca nociones sobre la naturaleza de la ciencia y la tecnología, su significado en la sociedad actual, así como los aspectos éticos relacionados con su desarrollo y aplicación. En el presente trabajo se describen brevemente una serie de actividades de aprendizaje diseñadas para favorecer la educación para la cultura científica en los estudiantes de Química de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Desarrollo Los programas de estudio de la (ENP) fueron desarrollados bajo el enfoque educativo Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS). La modificación realizada en 1996, consiste en la reestructuración de los contenidos de las disciplinas de manera que dejen de ser contenidos conceptuales clásicos. La nueva organización gira en torno a temas o problemas de clara relevancia social o ambiental a partir de los cuales se enseñan los contenidos disciplinares. Tomando como marco de referencia los programas de estudio de las asignaturas, es necesario trabajar con los estudiantes aspectos tecnocientíficos que trasciendan a los contenidos meramente disciplinares. Un objetivo importante es dotar a los estudiantes de las herramientas conceptuales que les permitan comprender el mundo en el que viven y comprometerles con la idea de que las decisiones sobre el rumbo del conocimiento científico o la transformación tecnológica de la realidad no pueden delegarse en los expertos tecnocientíficos. Para lograr lo anterior, a lo largo de más de 10 años, en colaboración con otros colegas, he diseñado actividades de aprendizaje que abordan aspectos relacionados con la naturaleza de la ciencia y la tecnología, la forma en la que se producen y algunos aspectos éticos relacionados con su aplicación, a continuación se describen. La caja negra Objetivo: Analizar el concepto de modelo científico Se coloca un objeto dentro de una caja cerrada (“caja negra”). Se entrega a los alumnos para que interactúen con ella y recaben información sensorial (peso, sonido, forma, consistencia, etc.) sobre el objeto que se encuentra en el interior. Posteriormente cada alumno elabora un dibujo del objeto desconocido (modelo gráfico) y se compara con el objeto que está dentro de la caja. Las conclusiones más frecuentes indican que la información obtenida mediante la percepción sensorial no es suficiente para crear un modelo que explique las características del objeto o realidad a estudiar, para elaborar mejores modelos se requiere de métodos que aporten información más detallada. Una forma de lograrlo es usando tecnología que permita observar o detectar nuevos aspectos del objeto de estudio, el avance tecnológico y los nuevos descubrimientos causan la modificación o descarte de los modelos científicos vigentes. Algunos modelos científicos que fueron aceptados en épocas pasadas tenían errores conceptuales, por ejemplo La Teoría de la Generación Espontánea, es muy probable que algunos modelos científicos actuales también tengan errores conceptuales. Caso simulado: Medicamentos de patente, similares y genéricos Objetivo: analizar aspectos éticos asociados con la investigación científica aplicada. Los casos simulados son una estrategia didáctica en la que se plantean situaciones polémicas en las que se ponen de manifiesto las complejas interacciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad. Los casos se estructuran entorno a una noticia, ficticia o real, sobre una controversia tecnocientífica con implicaciones sociales. En ellos intervienen varios actores con ideas, opiniones o intereses diversos como científicos, ingenieros, grupos ecologistas, asociaciones civiles, autoridades del gobierno. Se presenta el caso del filgrastim, que es un factor estimulante de colonias de granulocitos que se utiliza en pacientes que reciben terapias que causan un descenso en los recuentos de glóbulos blancos como la quimioterapia. Otro uso es la preparación de los pacientes que recibirán trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas como tratamiento en enfermedades hematológicas de tipo oncológico. En este caso los involucrados en la controversia planteada son: una organización de pacientes y sus familias, el comité de trasplantes de un importante instituto de salud para el tratamiento del cáncer, que finalmente tomará la decisión sobre el tipo de medicamento (el de patente o el genérico que es 10 veces más barato) que deben prescribir los médicos, los representantes de la compañía farmacéutica que produce el filgrastrim de patente genérico. y los representantes de la compañía que produce el Es posible preguntarse si la publicidad de las grandes compañías farmacéuticas influye más sobre el criterio de los médicos que los riesgos reales que corre la salud de los pacientes. ¿Cuántos pacientes están siendo excluidos de tratamientos que pueden salvar su vida o al menos proporcionarles una mejor calidad de existencia? ¿Los programas de recompensas (viajes, becas para congresos y obsequios) de las compañías farmacéuticas influyen sobre el criterio de los médicos? ¿Existe suficiente evidencia para poder prescribir el medicamento genérico sin poner en riesgo la efectividad del tratamiento y la calidad de vida del paciente? Sin duda que existen estas y otras muchas preguntas con respecto a este tema. Conclusiones Es importante que los profesores de Ciencias comprendamos que el abordaje de estas temáticas durante nuestras clases son tan importantes y relacionadas con las finalidades del Bachillerato Universitario, como cualquier contenido disciplinar de los programas de estudio. Los cursos de ciencias deberían permitir analizar con los estudiantes que la construcción del conocimiento científico no es lineal, que está sujeto a modificaciones y, que si bien es cierto posee un alto grado de credibilidad, no tiene certeza absoluta. La percepción, personalidad e historia de cada individuo puede influir en la concepción y elaboración de los modelos científicos. Las habilidades desarrolladas en este tipo de actividades de aprendizaje son útiles, en muchos casos imprescindibles, para desempeñarse como ciudadanos responsables en una Sociedad cada vez más tecnificada y cercana a la Ciencia. México aspira a ser una sociedad democrática, sin la participación es imposible el ejercicio de la democracia, en las escuelas debemos iniciar el proceso de participación organizada, normada y bajo los principios de la razón y el respeto por las evidencias científicas que se presentan. Bibliografía Amgen Manufacturing. (03 de 2010). Neupogen. Recuperado el 8 de abril de 2011, de http://www.chemocare.com/es/bio_es/neupogen_reg_ES.pdf Diario Oficial de la Federación. (2 de enero de 2008). Reglamento de Insumos para la Salud. Artículo 2 . México. Genzyme Corporation. (2010). Mozobil. Folleto educativo para el personal de la salud. México: Genzyme Corporation. Gordillo, M. M. (2010). Casos simulados sobre controversias tecnocientíficas: Una propuesta didáctica. Madrid: Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. Gordillo, M. M. (2010). Educación CTS. Documento de trabajo para el Seminario Educación CTS. Madrid: Centro de Altos Estudios de la OEI.