Líneas argumentativas de profesores de biología sobre el origen del coronavirus SARS-CoV-2

Autores/as

Resumen

En esta investigación nos proponemos avanzar sobre el estudio de la incorporación de pruebas para argumentar. Partimos de la cuestión sociocientífica del SARS-CoV-2 utilizando una noticia mediática acerca de su creación en el laboratorio. El objetivo fue describir la evolución de líneas argumentativas realizadas por cuatro profesores en un curso de una maestría profesionalizante en Educación en Biología. Analizamos los argumentos escritos en un cuestionario en dos momentos, por medio de un modelo de seis niveles epistémicos considerando el uso de datos y teorías para construir una conclusión sobre la noticia. Los resultados evidencian que no se incorporaron datos del nivel epistémico asociado a la estructura primaria en ninguno de los momentos. Sin embargo, se encontraron cambios respecto al nivel epistémico asociados a la estructura terciara y cuaternaria del virus.

Palabras clave

Uso de pruebas, Formación permanente, Infodemia, Espiga o spike, Mutación

Citas

Aguilera, B. E., Chávez-Calvillo, G., Elizondo-Quiroga, D., Jiménez-García, M. N., Carrillo-Tripp, M., Silva-Rosales, L. y Gutiérrez-Ortega, A. (2016). Porcine circovirus type 2 protective epitope densely carried by chimeric papaya ringspot virus-like particles expressed inEscherichia coli as a cost-effective vaccine manufacture alternative. Biotechnology and Applied Biochemistry, 64(3), 406-414. https://doi.org/10.1002/bab.1491

Albe, V. (2008). When scientific knowledge, daily life experience, epistemological and social considerations intersect: Students’ argumentation in group discussions on a socio-scientific issue. Research in Science Education, 38(1), 67-90. https://doi.org/10.1007/s11165-007-9040-2

Andersen, K. G., Rambaut, A., Lipkin, W. I., Holmes, E. C. y Garry, R. F. (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine, 2(4), 450-452. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9

Archila, P. A. (2012). La investigación en argumentación y sus implicaciones en la formación inicial de profesores de ciencias. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 9(3), 361-375. https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2012.v9.i3.05

Atabey, N. y Topçu, M. S. (2017). The effects of socioscientific issues based instruction on middle school students’ argumentation quality. Journal of Education and Practice, 8(36), 61-71. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/40439/41587

Bardin, L. (2002). Análisis de contenido. Madrid: Akal.

Bolaños. R. L. F. (2020). Premio Nobel de Medicina afirma que el Covid-19 fue creado en el laboratorio. Periódico La Republica, 29-04-2020. https://www.larepublica.co/globoeconomia/premio -nobel-de-medicina-afirma-que-el-covid-19-fue-creado-en-un-laboratorio-2999529

Carrillo-Tripp, M., Álvarez-Rivera, L., Lara-Ramírez, O. I., Becerra-Toledo, F. J., Vega-Ramírez, A., Quijas-Valades, E., González-Zavala, E., González-Vázquez, J. C., García-Vieyra, J., Santoyo-Rivera, N. B., Chapa-Vergara, S. V. y Meneses-Viveros, A. (2018). HTMoL: full-stack solution for remote access, visualization, and analysis of molecular dynamics trajectory data. Journal of Computer-Aided Molecular Design, 32, 869-876. https://doi.org/10.1007/s10822-018-0141-y

Craig-Hare, J., Ault, M. y Rowland, A. (2017). The effect of socioscientific topics on discourse within an online game designed to engage middle school students in scientific argumentation. Journal of Education in Science, Environment and Health, 3(2), 110-110. https://doi.org/10.21891/jeseh.325783

Cyranoski, D. (2020). Profile of a killer: the complex biology powering the coronavirus pandemic. Nature, 581(7806), 22-26. https://doi.org/10.1038/d41586-020-01315-7

Dawson, V. y Venville, G. (2013). Introducing high school biology students to argumentation about socioscientific issues. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 13(4), 356-372. https://doi.org/10.1080/14926156.2013.845322

Díaz-Valle, A., García-Salcedo, Y. M., Chávez-Calvillo, G., Silva-Rosales, L. y Carrillo-Tripp, M. (2015). Highly efficient strategy for the heterologous expression and purification of soluble cowpea chlorotic mottle virus capsid protein and in vitro pH-dependent assembly of virus-like particles. Journal of Virological Methods, 225, 23-29. https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2015.08.023

Driver, R., Newton, P. y Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287-312. https://doi.org/10.1002/(sici)1098-237x(200005)84:3<287::aid-sce1>3.0.co;2-a

Flick, U. (2009). Uma introdução à pesquisa qualitativa (3.ª ed.). Porto Alegre, RS: Bookman.

Hug, B. y McNeill, K. L. (2008). Use of first-hand and second-hand data in science: Does data type influence classroom conversations? International Journal of Science Education, 30(13), 1725-1751. https://doi.org/10.1080/09500690701506945

Jiménez Aleixandre, M. P. (2010). 10 ideas clave. Competencias en argumentación y uso de pruebas. Graó: Barcelona.

Jiménez-Aleixandre, M. P. y Puig, B. (2010). Argumentación y evaluación de explicaciones causales en ciencias: el caso de la inteligencia. Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales, 63, 11-18.

Jiménez-Aleixandre, M. P. y Puig, B. (2011). The role of justifications in integrating evidence in arguments: Making sense of gene expression. Comunicación presentada en el congreso de European Science Education Research Association. Lyon. Francia.

Kelly, G. J., Regev, J. y Prothero, W. (2007). Analysis of lines of reasoning in written argumentation. En S. Erduran y M. P. Jiménez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research (pp. 137-158). Países Bajos: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6670-2_7

Kelly, G. J. y Takao, A. (2002). Epistemic levels in argument: An analysis of university oceanography students’ use of evidence in writing. Science Education, 86(3), 314-342. https://doi.org/10.1002/sce.10024

Kolstø, S. y Ratcliffe, M. (2007). Social Aspects of Argumentation. En Erduran y Jiménez-Aleixandre (Ed.), Argumentation in science education (pp. 117-136). Nueva York: Springer.

Lüdke, M. y André, M. E. D. A. (1986). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU.

Martínez, L. (2014). Cuestiones Socio Científicas en la formación de profesores de Ciencias: aportes y desafíos. Tecné, Episteme y Didaxis, 36, 77-94.

Miles, M. B. y Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis an expanded sourcebook. Thousand Oaks, California: SAGE.

Orlandi, E. P. (2009). Análise do Discurso: princípios e procedimentos (9.ª ed.). Campinas: Pontes.

Rabaan, A. A., Al-Ahmed, S. H., Haque, S., Sah, R., Tiwari, R., Malik, Y. S., Dhama, K., Yatoo, M. I., Bonilla-Aldana, D. K. y Rodríguez-Morales, A. J. (2020). SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-COV: A comparative overview. Le infezioni in medicina, 28(2), 174-184.

Ratcliffe, M. y Grace, M. (2003). Science education for citizenship: teaching socio-scientific issues. Maidenhead: Open University Press.

Rojas, J. P. M., Loría, M. Q., Sánchez, M. G. y Chinchilla, A. S. (2020). SARS CoV-2, manifestaciones clínicas y consideraciones en el abordaje diagnóstico de COVID-19. Revista Auspiciada por el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 85(629).

Sanmartí, N., Izquierdo, M. y García, P. (1999). Hablar y escribir. Una condición necesaria para para aprender ciencias. Cuadernos de Pedagogía, 281, 54-58.

Sadler, T. D. (2009). Situated learning in science education: socio-scientific issues as contexts for practice. Studies in Science Education, 45(1), 1-42. https://doi.org/10.1080/03057260802681839

Sadler, T., Friedrichen, P., Graham, K., Foulk, J., Tang, N., Menon, D. y March (2015). Socio-scientific issue based education for three-dimensional science learning: Derivation of an instructional model. Paper presented at the annual conference of the national association for research in science teaching. Chicago, IL: NARST.

Simonneaux, L. (2008). Argumentation in socio-scientific contexts. En S. Erduran (Ed.), Argumentation in science education: perspectives from classroom-based research (pp. 179-199). Dordrecht: Springer.

Tay, M. Z., Poh, C. M., Rénia, L., MacAry, P. A. y Ng, L. F. (2020). The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. Nature Reviews Immunology, 1-12. https://doi.org/10.1038/s41577-020-0311-8

Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Nueva York: Cambridge University Press.

Varela, C. M. P., Blanco A. P. y Díaz, J. B. (2020). Establecimiento de líneas argumentativas en la resolución de un problema con enzimas. Enseñanza de las ciencias, 38(2), 163-180. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2823

Zangori, L., Peel, A., Kinslow, A., Friedrichsen, P. y Sadler, T. D. (2017). Student development of model-based reasoning about carbon cycling and climate change in a socio-scientific issues unit. Journal of Research in Science Teaching, 54(10), 1249-1273. https://doi.org/10.1002/tea.21404

Zohar, A. y Nemet, F. (2001). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35-62. https://doi.org/10.1002/tea.10008

Wang, Y., Grunewald, M. y Perlman, S. (2020). Coronaviruses: An Updated Overview of Their Replication and Pathogenesis. Methods in molecular biology, 2203, 1-29. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0900-2_1

Publicado

02-06-2022

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