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<article-id pub-id-type="doi">10.5294/edu.2014.17.2.4</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Desarrollo de habilidades científicas en la formación inicial de profesores de ciencias y matemática]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The study examined the scientific skills in an introductory robotics training course for physics, chemistry and mathematics teachers. The research was divided into two phases: training on the particular aspects of robotics (electronics and programming), using theHome-Bot® Parallax® and PBASIC programming language kits; and apractical problem-solving phase involving navigation with robots. The data were collected by means of a written test and a checklist, in addition to audio recordings. This information was analyzed using a frequency distribution for the skill and its statistical measurements, combined with tests comparing the measurements among groups. Last of all, a comparison between the quantitative and qualitative data extracted in the study was done by analyzing the contents of the video recordings. With regard to the main results, the skills being tested were manifest with no significant differences among those who are studying for teaching careers in physics, chemistry pedagogy and mathematics. This highlights the potential of robotics to develop science process skills in initial training for science and mathematics teachers.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Estudo que questiona as habilidades científicas num curso introdutório de robótica na formação de professores de física, química e matemática. A pesquisa foi estruturada em duas fases: capacitação em aspectos próprios da robótica (eletrônica e programação) mediante o uso dos kits Home-Bot® de Parallax® e a linguagem de programação PBASIC; e uma fase de resolução de problemas práticos de navegação com robôs. A coleta de informação foi realizada mediante uma prova escrita e uma lista de cotejo, além de registros audiovisuais. A análise foi realizada utilizando uma distribuição de frequências de observação da habilidade e suas médias estatísticas, bem como as provas de comparação de medidas entre grupos. Ao final, foi feita uma comparação entre dados quantitativos e qualitativos extraídos mediante a análise de conteúdo nos registros em vídeo. Entre os principais resultados, encontram-se que: as habilidades testadas se manifestam sem diferença significativa entre estudantes dos cursos acadêmicos de pedagogia em física, em química e em matemática; fatos que destacam o potencial da robótica para desenvolver habilidades de processo científico na formação inicial de professores de ciências e matemática.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">      <br>    <p align="center"><b><font size="4">Desarrollo de habilidades cient&iacute;ficas en la formaci&oacute;n inicial de profesores de ciencias y matem&aacute;tica</font></b><a name="n1"></a><a href="#n_1"><sup>1</sup></a></p>  <font size="3">     <p align="center"><b>Development of Scientific Skills in Initial Training for Mathematics and Science Teachers</b></p></font>  <font size="3">     <p align="center"><b>Desenvolvimento de habilidades cient&iacute;ficas na forma&ccedil;&atilde;o inicial de professores de ci&ecirc;ncias e matem&aacute;tica</b></p></font>      <p align="justify">David Reyes-Gonz&aacute;lez<sup>a</sup>, Yonnhatan Garc&iacute;a-Cartagena<sup>b</sup></p>      <p align="justify"><a name="n_1"></a><a href="#n1"><sup>1</sup></a> Los autores agradecen a la Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci&oacute;n por el financia-miento otorgado mediante el proyecto FIBE 14-12 del que se desprenden los resultados reportados.</p>      <p align="justify"><sup>a</sup> Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci&oacute;n, Chile    <br> <a href="mailto:david.reyes@umce.cl">david.reyes@umce.cl</a></p>      <p align="justify"><sup>b</sup> Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci&oacute;n, Chile    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <a href="mailto:jonnhatan.garcia@umce.cl">jonnhatan.garcia@umce.cl</a></p>      <p>DOI : <a href="http://dx.doi.org/10.5294/edu.2014.17.2.4" target="_blank">10.5294/edu.2014.17.2.4</a></p>  <hr>  <font size="3">     <br>    <p align="justify"><b>Resumen</b></p></font>      <blockquote>     <p align="justify"><i>Estudio que indaga las habilidades cient&iacute;ficas en un curso introductorio de rob&oacute;tica en la formaci&oacute;n de profesores de f&iacute;sica, qu&iacute;mica y matem&aacute;tica. La investigaci&oacute;n se estructur&oacute; en dos fases: capacitaci&oacute;n en aspectos propios de la rob&oacute;tica (electr&oacute;nica y programaci&oacute;n) mediante el uso de los kits Home-Bot<sup>&reg;</sup> de Parallax<sup>&reg;</sup> y el lenguaje de programaci&oacute;n PBASIC; y una fase de resoluci&oacute;n de problemas pr&aacute;cticos de navegaci&oacute;n con robots.</i></p>      <p align="justify"><i>La recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n se realiz&oacute; mediante una prueba escrita y una lista de cotejo, adem&aacute;s de registros audiovisuales. El an&aacute;lisis se llev&oacute; a cabo utilizando una distribuci&oacute;n de frecuencias de observaci&oacute;n de la habilidad y sus medias estad&iacute;sticas, as&iacute; como las pruebas de comparaci&oacute;n de medidas entre grupos. Al final se realiz&oacute; una comparaci&oacute;n entre datos cuantitativos y cualitativos extra&iacute;dos mediante el an&aacute;lisis de contenido en los registros en video.</i></p>      <p align="justify"><i>Entre los principales resultados se encuentran: que las habilidades testeadas se manifiestan sin diferencia significativa entre estudiantes de las carreras de pedagog&iacute;a en f&iacute;sica, pedagog&iacute;a en qu&iacute;mica y pedagog&iacute;a en matem&aacute;tica; hechos que destacan el potencial de la rob&oacute;tica para desarrollar habilidades de proceso cient&iacute;fico en la formaci&oacute;n inicial de profesores de ciencias y matem&aacute;tica.</i></p> </blockquote>      <p align="justify"><b>Palabras clave</b></p>      <blockquote>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><i>Actividad cient&iacute;fica, formaci&oacute;n del personal docente, rob&oacute;tica, desarrollo de habilidades. (Fuente: Tesauro de la Unesco).</i></p> </blockquote>  <hr>  <font size="3">     <br>    <p align="justify"><b>Abstract</b></p></font>      <blockquote>     <p align="justify"><i>The study examined the scientific skills in an introductory robotics training course for physics, chemistry and mathematics teachers. The research was divided into two phases: training on the particular aspects of robotics (electronics and programming), using theHome-Bot<sup>&reg;</sup> Parallax<sup>&reg;</sup> and PBASIC programming language kits; and apractical problem-solving phase involving navigation with robots.</i></p>      <p align="justify"><i>The data were collected by means of a written test and a checklist, in addition to audio recordings. This information was analyzed using a frequency distribution for the skill and its statistical measurements, combined with tests comparing the measurements among groups. Last of all, a comparison between the quantitative and qualitative data extracted in the study was done by analyzing the contents of the video recordings.</i></p>      <p align="justify"><i>With regard to the main results, the skills being tested were manifest with no significant differences among those who are studying for teaching careers in physics, chemistry pedagogy and mathematics. This highlights the potential of robotics to develop science process skills in initial training for science and mathematics teachers.</i></p> </blockquote>      <p align="justify"><b>Key words</b></p>      <blockquote>     <p align="justify"><i>Scientific activities, educational personnel training, robotics, Skills development. (Source: Unesco Thesaurus).</i></p> </blockquote>  <hr>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p align="justify"><b>Resumo</b></p></font>      <blockquote>     <p align="justify"><i>Estudo que questiona as habilidades cient&iacute;ficas num curso introdut&oacute;rio de rob&oacute;tica na forma&ccedil;&atilde;o de professores de f&iacute;sica, qu&iacute;mica e matem&aacute;tica. A pesquisa foi estruturada em duas fases: capacita&ccedil;&atilde;o em aspectos pr&oacute;prios da rob&oacute;tica (eletr&ocirc;nica e programa&ccedil;&atilde;o) mediante o uso dos kits Home-Bot<sup>&reg;</sup> de Parallax<sup>&reg;</sup> e a linguagem de programa&ccedil;&atilde;o PBASIC; e uma fase de resolu&ccedil;&atilde;o de problemas pr&aacute;ticos de navega&ccedil;&atilde;o com rob&ocirc;s.</i></p>      <p align="justify"><i>A coleta de informa&ccedil;&atilde;o foi realizada mediante uma prova escrita e uma lista de cotejo, al&eacute;m de registros audiovisuais. A an&aacute;lise foi realizada utilizando uma distribui&ccedil;&atilde;o de frequ&ecirc;ncias de observa&ccedil;&atilde;o da habilidade e suas m&eacute;dias estat&iacute;sticas, bem como as provas de compara&ccedil;&atilde;o de medidas entre grupos. Ao final, foi feita uma compara&ccedil;&atilde;o entre dados quantitativos e qualitativos extra&iacute;dos mediante a an&aacute;lise de conte&uacute;do nos registros em v&iacute;deo.</i></p>      <p align="justify"><i>Entre os principais resultados, encontram-se que: as habilidades testadas se manifestam sem diferen&ccedil;a significativa entre estudantes dos cursos acad&ecirc;micos de pedagogia em f&iacute;sica, em qu&iacute;mica e em matem&aacute;tica; fatos que destacam o potencial da rob&oacute;tica para desenvolver habilidades de processo cient&iacute;fico na forma&ccedil;&atilde;o inicial de professores de ci&ecirc;ncias e matem&aacute;tica.</i></p> </blockquote>      <p align="justify"><b>Palavras chave</b></p>      <blockquote>     <p align="justify"><i>Atividades cient&iacute;ficas, forma&ccedil;&atilde;o de docentes, rob&oacute;tica, desenvolvimento de compet&ecirc;ncias. (Fonte: Tesauro da Unesco).</i></p> </blockquote>  <hr>  <font size="3">     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>La rob&oacute;tica en los espacios formativos</b></p></font>      <p align="justify">La rob&oacute;tica educativa (RE) se puede definir como un &aacute;rea de la pedagog&iacute;a que incorpora a la rob&oacute;tica y la automatizaci&oacute;n de procesos como un elemento mediador para el logro de aprendizajes en los procesos formativos (Garc&iacute;a y Reyes, 2012). En este punto cabe destacar que la RE ha sido empleada de forma transversal para desarrollar un conjunto de habilidades que se corresponden con aquellas requeridas para el siglo XXI, entre otras, el razonamiento cr&iacute;tico (Sendag <i>et al., </i>2009) y la resoluci&oacute;n de problemas (Wagner, 1998).</p>      <p align="justify">La rob&oacute;tica en s&iacute; misma es multidisciplinaria. Un robot se constituye como un sistema con diversas partes, motores, sensores y un programa que lo gobierna, entre otros. Cada una de estas partes depende de diferentes campos del conocimiento tales como la ingenier&iacute;a, la electr&oacute;nica y la inform&aacute;tica. Este car&aacute;cter interdisciplinar significa que cuando los estudiantes aprenden a dise&ntilde;ar robots, inevitablemente aprenden sobre las muchas otras disciplinas que confluyen en la rob&oacute;tica (Papert, 1980; Rogers y Portsmore, 2004). De la misma forma, la construcci&oacute;n de robots por los estudiantes les ense&ntilde;a que todas las partes de un sistema complejo interact&uacute;an y dependen unas de otras (Beer <i>et al., </i>1999; Sullivan, 2008). Esta &uacute;ltima es una habilidad requerida para cualquier persona que necesite comprender sistemas complejos, sea en biolog&iacute;a, ingenier&iacute;a, sociolog&iacute;a u otras disciplinas.</p>      <p align="justify">Con todo, seg&uacute;n la NRC (1996), el dise&ntilde;o tecnol&oacute;gico es paralelo a la indagaci&oacute;n en ciencias. De esta forma los estudiantes, a trav&eacute;s de la resoluci&oacute;n de problemas en rob&oacute;tica y el dise&ntilde;o de sistemas rob&oacute;ticos, se ven involucrados en actividades equivalentes a las de indagaci&oacute;n cient&iacute;fica. Por otra parte, seg&uacute;n Haapasalo y Samuels (2011), la rob&oacute;tica proporciona un ambiente constructivista para el aprendizaje de conceptos matem&aacute;ticos.</p>      <p align="justify">Otras investigaciones que involucran a la rob&oacute;tica en el contexto educacional han mostrado que existe un efecto positivo en la motivaci&oacute;n en el aula (Barker y Ansorge, 2007; Carbonaro, Rex y Chambers, 2004; Gura, 2007; Nourbakhsh <i>et al., </i>2005), como tambi&eacute;n su efectividad potencial para impactar positivamente en el aprendizaje (Fagin y Merkle, 2003). En este contexto, m&uacute;ltiples autores sostienen que el ambiente de aprendizaje generado permite establecer que la rob&oacute;tica es intelectualmente rica (Barnes, 2002; Beer <i>et al., </i>1999; Chambers y Carbonaro, 2003; Flake, 1990; Flowers y Gossett, 2002; Garc&iacute;a y McNeill, 2002; Klassner, 2002; Kumar, 2004; Nourbakhsh, 2000; Miglino <i>et al., </i>1999; Resnick y Ocko, 1991; Shimbakuro, 1989; Wagner, 1998; Weinberg <i>et </i>al., 2005; Ringwood <i>et al., </i>2005; Sargent <i>et al., </i>1996).</p>      <p align="justify">Siguiendo esta l&iacute;nea, existen estudios que muestran c&oacute;mo la rob&oacute;tica promueve el inter&eacute;s por las carreras de matem&aacute;ticas y ciencias (Barnes, 2002; Robins&oacute;n, 2005; Rogers y Portsmore, 2004). La rob&oacute;tica tambi&eacute;n promueve el aprendizaje de los principios cient&iacute;ficos y matem&aacute;ticos a trav&eacute;s de la experimentaci&oacute;n (Rogers y Portsmore, 2004), invita a la resoluci&oacute;n de problemas (Barnes, 2002; Mauch, 2001; Nourbakhsh <i>et al., </i>2005; Robins&oacute;n, 2005; Rogers y Portsmore, 2004) y promueve el aprendizaje cooperativo (Beer <i>et al., </i>1999; Nourbakhsh <i>et al., </i>2005). No obstante los beneficios positivos tanto en la instrucci&oacute;n como en la motivaci&oacute;n, a partir de estos estudios tambi&eacute;n se observa que existen escasos reportes sobre aplicaciones de la rob&oacute;tica en la formaci&oacute;n inicial docente de profesores de ciencias y su potencial para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades cient&iacute;ficas. En s&iacute;ntesis, este es el n&uacute;cleo central del problema que pretendemos abordar a partir de este estudio.</p>  <font size="3">     <br>    <p align="justify"><b>Habilidad cient&iacute;fica y rob&oacute;tica</b></p></font>      <p align="justify">En la literatura se destaca que la habilidad es un concepto en el cual se vinculan aspectos psicol&oacute;gicos y pedag&oacute;gicos indisolublemente unidos. Desde el punto de vista psicol&oacute;gico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una concepci&oacute;n pedag&oacute;gica, el c&oacute;mo dirigir el proceso de asimilaci&oacute;n de esas acciones y operaciones. La acci&oacute;n es una unidad de an&aacute;lisis que se da solo cuando el individuo act&uacute;a y se puede descomponer en varias operaciones con determinada l&oacute;gica y secuencia. Cada habilidad posee operaciones cuya integraci&oacute;n permite el dominio de un modo de actuaci&oacute;n por los estudiantes (Ca&ntilde;edo Iglesias, 2008).</p>      <p align="justify">Por las caracter&iacute;sticas multidisciplinarias y sus efectos sobre la motivaci&oacute;n de los estudiantes, la rob&oacute;tica proporciona m&uacute;ltiples ventajas al momento de desarrollar contenidos y habilidades particulares. Respecto de los contenidos, la literatura reporta estudios asociados al desarrollo de la cinem&aacute;tica y la din&aacute;mica, circuitos el&eacute;ctricos, sistemas mec&aacute;nicos, an&aacute;lisis y construcci&oacute;n de gr&aacute;ficos, sistemas complejos, algoritmos y resoluci&oacute;n de problemas, dise&ntilde;o y arquitectura, entre otros. Respecto de las habilidades cient&iacute;ficas, seg&uacute;n Sendag y Odabasi (2009), las habilidades de orden superior como resoluci&oacute;n de problemas, pensamiento creativo y pensamiento cr&iacute;tico son parte importante de las habilidades que pueden movilizarse siempre que se genere un contexto adecuado mediante la rob&oacute;tica educativa. As&iacute; mismo, seg&uacute;n Sullivan (2008), la resoluci&oacute;n de problemas en rob&oacute;tica, como recurso did&aacute;ctico, involucra cuatro de seis habilidades caracter&iacute;sticas de la alfabetizaci&oacute;n cient&iacute;fica: computaci&oacute;n, estimaci&oacute;n, manipulaci&oacute;n y observaci&oacute;n.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Cuando se trabaja con robots, las actividades principales incluyen la manipulaci&oacute;n de herramientas, el uso de computadores, los sensores, la estimaci&oacute;n de variables, entre muchas m&aacute;s. Cuando los estudiantes tienen que solucionar problemas de navegaci&oacute;n con un sistema rob&oacute;tico deben hacer medidas y c&aacute;lculos num&eacute;ricos basados en las configuraciones de los sensores y estimar variables para poder escribir el programa que eval&uacute;a dichas variables y gobierna el comportamiento del sistema. Con estos resultados en mano, los estudiantes observan las respuestas del sistema y realizan los ajustes necesarios obteniendo retroalimentaci&oacute;n de forma inmediata en el proceso formativo.</p>      <p align="justify">Finalmente, si se acepta que el estudiar ciencias naturales implica un proceso de razonamiento bajo cierta l&oacute;gica, que incluye un conjunto de habilidades como la formulaci&oacute;n de hip&oacute;tesis, inferir, predecir y obtener conclusiones (<a href="#t1">tabla 1</a>), entonces es posible que a trav&eacute;s de la rob&oacute;tica en la formaci&oacute;n inicial docente puedan potenciarse y fortalecerse aquellas habilidades relacionadas con el proceso de hacer ciencia.</p>      <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/eded/v17n2/v17n2a04t01.jpg"></p>      <p align="justify">En el plano local, un profesor de ciencias debe desarrollar un sus estudiantes un conjunto de habilidades definidas en las bases curriculares vigentes (Mineduc, 2012). De acuerdo con estas, el estudio de sus disciplinas implica un proceso de razonamiento l&oacute;gico que incluye un conjunto de habilidades (&uacute;ltima columna <a href="#t1">tabla 1</a>) entre las que se encuentran la formulaci&oacute;n de hip&oacute;tesis, inferir, predecir y obtener conclusiones, entre otras.</p>      <p align="justify">Un punto importante por considerar son los aspectos de g&eacute;nero relacionados con el hacer ciencia. No obstante, en la literatura reciente se indica que estas diferencias est&aacute;n relacionadas con aspectos culturales (Else-Quest <i>et al., </i>2010). Los resultados de la prueba PISA 2012 en ciencias confirman esta tendencia, y que para el caso chileno las diferencias de g&eacute;nero no son significativas (OCDE, 2013).</p>      <p align="justify">La adquisici&oacute;n progresiva de las habilidades cient&iacute;ficas est&aacute; enfocada hacia la alfabetizaci&oacute;n cient&iacute;fica que corresponde a la capacidad de aplicar en su ambiente cotidiano los conocimientos y las habilidades que les permitan tomar decisiones informadas y que afectan su entorno familiar y su comunidad (Garc&iacute;a y Reyes, 2012).</p>      <p align="justify">Del an&aacute;lisis de las habilidades de proceso cient&iacute;fico que se reportan en la literatura es factible suponer que la ciencia, en su proceso, se compone de fases en las que: 1) se identifica un problema de investigaci&oacute;n o fen&oacute;meno por investigar para el cual se 2) generan formas de abordarlo y analizarlo y cuyos 3) resultados son socializados; estos resultados eventualmente pueden ser utilizados para definir nuevos proyectos de investigaci&oacute;n. De este modo, hacer ciencia hoy en d&iacute;a se puede considerar como un proceso que re&uacute;ne un conjunto de habilidades denominadas habilidades del proceso cient&iacute;fico y que, en t&eacute;rminos de habilidades accesibles mediante la observaci&oacute;n, se plantea que a partir de ellas es posible describir cinco grandes categor&iacute;as en el proceso cient&iacute;fico. Estas categor&iacute;as se pueden clasificar en tres permanentes o cuya transici&oacute;n es relativamente larga durante el proceso, a saber: observar, estudiar y comunicar, y dos categor&iacute;as de transici&oacute;n, a saber: problematizaci&oacute;n y codificaci&oacute;n (<a href="#f1">figura 1</a>).</p>      <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/eded/v17n2/v17n2a04f01.jpg"></p>      <p align="justify">A continuaci&oacute;n se describen las principales caracter&iacute;sticas de las categor&iacute;as o fases en el proceso de cinco fases antes mencionado.</p>      <p align="justify">La habilidad para <i>observar </i>comprende la utilizaci&oacute;n de la totalidad de los sentidos en la distinci&oacute;n de patrones mediante el examen, la identificaci&oacute;n, el reconocimiento, la comparaci&oacute;n y la contrastaci&oacute;n, entre otras, en el dominio intelectual y afectivo.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Si los instrumentos se consideran como una extensi&oacute;n, ampliaci&oacute;n, complementaci&oacute;n u optimizaci&oacute;n de los sentidos, entonces el usar instrumentos corresponde a una forma particular de observaci&oacute;n que se da en el dominio de lo intelectual (razonamiento de acuerdo con determinado est&aacute;ndar), psicomotriz (operaci&oacute;n con instrumental) y afectivo (motivaci&oacute;n o involucramiento con la actividad). <i>Problematizar </i>corresponder&iacute;a a la primera categor&iacute;a de transici&oacute;n entre <i>observar </i>y <i>estudiar. </i>En esta parte del proceso los involucrados en la resoluci&oacute;n de un problema deben delimitar e identificar claramente el problema central que se va a estudiar. En esta fase de transici&oacute;n se espera la formulaci&oacute;n de hip&oacute;tesis, predicciones basadas en la observaci&oacute;n, el planteamiento de preguntas que permitan identificar el objeto de estudio y la delimitaci&oacute;n del problema.</p>      <p align="justify">La habilidad de estudiar un problema desde la perspectiva cient&iacute;fica est&aacute; &iacute;ntimamente relacionada con sus resultados, a saber: generar alg&uacute;n tipo de conocimiento nuevo o mejorado respecto de un fen&oacute;meno natural o t&eacute;cnico espec&iacute;fico. Estas habilidades generales se dan en el &aacute;mbito intelectual (aprendizaje: cognici&oacute;n y metacognici&oacute;n), psicomotriz (manipulaci&oacute;n u operaci&oacute;n con instrumental), afectivo (actitud hacia la ciencia, motivaci&oacute;n) y social (conocimiento colectivo, capital social, alfabetizaci&oacute;n cient&iacute;fico-tecnol&oacute;gica).</p>      <p align="justify">Desde esta perspectiva, las habilidades de proceso cient&iacute;fico constituyen el conjunto de habilidades b&aacute;sicas por desarrollar a fin de abordar un problema en el contexto cient&iacute;fico-t&eacute;cnico actual. Este grupo de habilidades generales involucran la inferencia, la exploraci&oacute;n, la experimentaci&oacute;n (falsaci&oacute;n de hip&oacute;tesis, control de variables, etc.), el registro de observaciones o datos, la clasificaci&oacute;n, la predicci&oacute;n, el uso de modelos explicativos-predictivos, el an&aacute;lisis, la s&iacute;ntesis, la evaluaci&oacute;n de respuestas o modelos alternativos. Tambi&eacute;n involucra el trabajo individual o colectivo para la investigaci&oacute;n o el desarrollo en los &aacute;mbitos cient&iacute;fico-t&eacute;cnico.</p>      <p align="justify">Codificar corresponde a la segunda categor&iacute;a de transici&oacute;n entre estudiar y comunicar. Toda comunicaci&oacute;n debe realizarse de acuerdo a un est&aacute;ndar basado en c&oacute;digos ling&uuml;&iacute;sticos adecuados al contexto en que se sustenta la comunicaci&oacute;n. Para el caso de la comunicaci&oacute;n cient&iacute;fica el est&aacute;ndar supone la utilizaci&oacute;n de tablas o gr&aacute;ficos, lenguaje num&eacute;rico (uso de n&uacute;meros) o de relaciones entre un conjunto de entidades (variables), as&iacute; como las herramientas infocomunicacionales para registrar y, posteriormente, comunicar los hallazgos relativos al proceso de estudiar un fen&oacute;meno cient&iacute;fico-t&eacute;cnico particular.</p>      <p align="justify">Por &uacute;ltimo, entendido el acto de comunicar como una relaci&oacute;n dada en el dominio social, para que este acto se manifieste se requiere la participaci&oacute;n de por lo menos un ente comunicante que env&iacute;a un mensaje a un ente receptor en un contexto espec&iacute;fico, la habilidad de comunicar de acuerdo con las normas cient&iacute;ficas implica conocer el lenguaje de las ciencias para generar un mensaje con contenido cient&iacute;fico contextualizado, de forma tal que el emisor y receptor interact&uacute;en de acuerdo con el contenido de ese mensaje. De esta forma, no es factible observar el acto comunicativo sin los componentes antes mencionados, a saber: contexto, emisor, mensaje y receptor.</p>      <p align="justify">As&iacute; pues, se puede establecer que en el acto de comunicar cient&iacute;ficamente es necesario por lo menos lo siguiente: la utilizaci&oacute;n de tablas o gr&aacute;ficos, la interpretaci&oacute;n de datos, la utilizaci&oacute;n de n&uacute;meros o relaciones num&eacute;ricas, el uso de modelos explicativos, la utilizaci&oacute;n de definiciones operacionales, la formulaci&oacute;n de preguntas <i>ad-hoc </i>al contexto.</p>      <p align="justify">De esta forma, y para este estudio, el conjunto de habilidades por estudiar se muestran en la <a href="#t2">tabla 2</a>.</p>      <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/eded/v17n2/v17n2a04t02.jpg"></p>  <font size="3">     <br>    <p align="justify"><b>Metodolog&iacute;a</b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Este es un estudio exploratorio que indaga acerca de las habilidades de proceso cient&iacute;fico y su potencial para ser desarrolladas y fortalecidas en el contexto de un curso de introducci&oacute;n a la rob&oacute;tica implementado en la formaci&oacute;n inicial de profesores de f&iacute;sica, qu&iacute;mica y matem&aacute;tica en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci&oacute;n en Santiago de Chile. Para lograr este objetivo la investigaci&oacute;n se estructur&oacute; en dos fases: 1) capacitaci&oacute;n en aspectos propios de la rob&oacute;tica (electr&oacute;nica y programaci&oacute;n) mediante el uso de los kits Home-Bot<sup>&reg;</sup> de Parallax<sup>&reg;</sup> y el lenguaje de programaci&oacute;n PBASIC, y posteriormente una fase de 2) resoluci&oacute;n de problemas pr&aacute;cticos de navegaci&oacute;n con robots.</p>      <p align="justify">La recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n se realiz&oacute; mediante una prueba escrita aplicada al final del curso, una lista de cotejo para llevar registro de las habilidades evidenciadas &mdash;ambas dise&ntilde;adas a prop&oacute;sito&mdash;, adem&aacute;s de registros en video a fin de obtener informaci&oacute;n complementaria. Para el an&aacute;lisis de los datos se utilizaron los criterios de frecuencia de observaci&oacute;n de las habilidades, correlaci&oacute;n de Pearson para cada habilidad y el g&eacute;nero de los participantes, as&iacute; como para cada habilidad y la carrera de pedagog&iacute;a que cursan los sujetos estudiados, y prueba <i>t </i>de Student para probar las hip&oacute;tesis planteadas, a saber: 1) no existe diferencia significativa entre las habilidades evidenciadas y el g&eacute;nero de los sujetos, y 2) no hay diferencia significativa entre las habilidades evidenciadas seg&uacute;n si los sujetos cursan la carrera de pedagog&iacute;a en f&iacute;sica o en qu&iacute;mica o en matem&aacute;tica. Finalmente, se contempl&oacute; la comparaci&oacute;n de datos cualitativos y cuantitativos como una forma general de evaluaci&oacute;n de la consistencia interna de los resultados obtenidos.</p>  <font size="3">     <br>    <p align="justify"><b>Procedimiento y muestra</b></p></font>      <p align="justify">La poblaci&oacute;n en estudio est&aacute; representada por estudiantes de pedagog&iacute;a en f&iacute;sica, qu&iacute;mica, biolog&iacute;a y matem&aacute;tica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci&oacute;n<a name="n2"></a><a href="#n_2"><sup>2</sup></a>, principal universidad formadora de profesores en Chile. Para la selecci&oacute;n de la muestra se procedi&oacute; seg&uacute;n si los sujetos: 1) estaban o no en el mismo nivel de estudios o semestre de sus carreras, 2) que las cuatro carreras de pedagog&iacute;a en estudio tuvieran un n&uacute;mero similar de representantes, y finalmente, 3) seg&uacute;n el inter&eacute;s de participar y la disponibilidad de horarios por parte de los estudiantes.</p>      <p align="justify">Finalmente, la muestra qued&oacute; constituida por un grupo de 19 estudiantes: 6 de pedagog&iacute;a en f&iacute;sica (PF), 6 de pedagog&iacute;a en qu&iacute;mica (PQ) y 7 de pedagog&iacute;a en matem&aacute;tica (PM) que se encontraban en el octavo semestre de sus respetivas carreras. De estos, 11 fueron mujeres. No se inscribi&oacute; ning&uacute;n estudiante de pedagog&iacute;a en biolog&iacute;a. Un estudiante no finaliz&oacute; el curso y no particip&oacute; de las evaluaciones.</p>      <p align="justify">El procedimiento empleado en este estudio involucra dos fases:</p>  <ol type="1">     <li>    <p align="justify"> Fase de inducci&oacute;n o capacitaci&oacute;n: en esta etapa se inicia la capacitaci&oacute;n en el uso de herramientas para el armado de circuitos electr&oacute;nicos, construcci&oacute;n de sensores, software para la programaci&oacute;n, y la implementaci&oacute;n de rutinas de navegaci&oacute;n aut&oacute;noma de los robots. La capacitaci&oacute;n se dividi&oacute; en diez sesiones de tres horas semanales, en las que los estudiantes nivelan sus conocimientos en electr&oacute;nica b&aacute;sica (circuitos y herramientas) y programaci&oacute;n de microcontroladores. En el curso se conformaron diez grupos de dos estudiantes, cada uno con un kit rob&oacute;tico y una computadora port&aacute;til. En cada sesi&oacute;n participa un instructor que desarrolla los contenidos de la capacitaci&oacute;n y registra habilidades a partir de la lista de cotejo y los desempe&ntilde;os especificados para cada habilidad.</p></li>      <li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"> Fase de resoluci&oacute;n de problemas y recolecci&oacute;n de datos para la investigaci&oacute;n: aqu&iacute; los estudiantes son sometidos a pruebas que implican la resoluci&oacute;n de problemas de navegaci&oacute;n que no les han sido presentados en la fase de inducci&oacute;n. Estos problemas han sido ideados de forma tal que representen un desaf&iacute;o al ingenio, y que puedan ser abordados con el conocimiento adquirido en la fase de nivelaci&oacute;n, por lo que el problema-desaf&iacute;o representa una situaci&oacute;n donde se ponen en juego las habilidades con tal de resolver el problema de forma total o parcial.</p></li>     </ol>  <font size="3">     <br>    <p align="justify"><b>Recogida de datos</b></p></font>      <p align="justify">Se realiz&oacute; un registro audiovisual por medio de grabaci&oacute;n de dos problemas pr&aacute;cticos o desaf&iacute;os que los estudiantes tuvieron que resolver. El primer problema estaba asociado a la navegaci&oacute;n del robot utilizando sensores de tacto para salir de un laberinto, y el segundo a la navegaci&oacute;n del robot utilizando sensores de intensidad luminosa.</p>      <p align="justify">Adicionalmente se construy&oacute; una lista de cotejo con base en las habilidades de proceso cient&iacute;fico reportadas por la literatura reciente (<a href="#t2">tabla 2</a>), para generar los criterios de desempe&ntilde;o que se deb&iacute;an observar. Esta lista de cotejo permiti&oacute; identificar qu&eacute; habilidades se manifestaron cuando los sujetos en estudio se encontraban solucionado un problema de navegaci&oacute;n. A su vez, este instrumento sirvi&oacute; para identificar las habilidades presentadas en el registro de video.</p>      <p align="justify">Tambi&eacute;n se aplic&oacute; un test de habilidades cient&iacute;ficas con base en la teor&iacute;a cl&aacute;sica de la medici&oacute;n y teor&iacute;a de respuesta al &iacute;tem. Este instrumento solo consider&oacute; aquellas habilidades que podr&iacute;an ser evaluadas mediante una prueba escrita sin grandes dificultades metodol&oacute;gicas; dichas habilidades representan un subconjunto de las presentadas en la lista de cotejo. A partir de este instrumento fue posible comparar las frecuencias de observaci&oacute;n y sus correlaciones con el g&eacute;nero y las carreras de los sujetos en estudio.</p>  <font size="3">     <br>    <p align="justify"><b>An&aacute;lisis y resultados</b></p></font>      <p align="justify">Del conjunto de habilidades que se pretend&iacute;a observar utilizando la lista de cotejo durante las actividades de resoluci&oacute;n de problemas solo dos no pudieron ser observadas. Estas son: &quot;Definir operacionalmente&quot; e &quot;Hipotetizar&quot;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La afirmaci&oacute;n de que <i>no se observan las habilidades </i>no implica que la habilidad no pueda ser movilizada por la resoluci&oacute;n de problemas con rob&oacute;tica o que no se pueda desarrollar mediante esta actividad. Solamente indica que mediante la t&eacute;cnica de observaci&oacute;n y registro audiovisual no es posible observar dicha habilidad.</p>      <p align="justify">Por ejemplo, la habilidad de proceso cient&iacute;fico denominada hipotetizar, es decir, el planteamiento de explicaciones que son susceptibles de comprobar, puede ocurrir en el &aacute;mbito de lo cognitivo, como un proceso interno de los sujetos, y mediante la observaci&oacute;n del registro audiovisual solo se tiene acceso al tramo externo observable de dicha habilidad, es decir, cuando la explicaci&oacute;n es sometida a una prueba. En muchas ocasiones los sujetos probaban el programa introducido al robot para observar su comportamiento y realizar modificaciones o probar que funcionaba correctamente <i>(debugging). </i>No es posible comprobar si la acci&oacute;n de someter a prueba el robot es producto del planteamiento de una hip&oacute;tesis o solo es por ensayo-error. Tambi&eacute;n puede ocurrir el acto inverso, es decir, luego de observar la conducta del programa introducido al robot y percibir un comportamiento &quot;extra&ntilde;o&quot; o no planeado, los estudiantes podr&iacute;an plantearse explicaciones susceptibles de comprobar. Sobre esta habilidad espec&iacute;fica se estima que tendr&iacute;an que dise&ntilde;arse instrumentos de recogida de informaci&oacute;n que permitan hacer expl&iacute;citas ciertas habilidades en los estudiantes, por ejemplo, entrevistas personales.</p>      <p align="center"><a name="t3"></a><img src="img/revistas/eded/v17n2/v17n2a04t03.jpg"></p>      <p align="justify">Tambi&eacute;n se report&oacute; como parcial la habilidad de &quot;usar tablas y gr&aacute;ficos&quot; debido a que los estudiantes no tuvieron que realizar representaciones gr&aacute;ficas en el contexto de la resoluci&oacute;n de problemas con robots. De esta habilidad solo se observ&oacute; que los alumnos tabulaban ciertos datos, para el caso, la intensidad luminosa medida a partir de fotorresistores.</p>      <p align="justify">En cuanto a las habilidades evaluadas a partir de la prueba escrita cotejada seg&uacute;n la carrera que cursan los sujetos, la habilidad &quot;Aplicar&quot; se encuentra en el 86% de los que cursan pedagog&iacute;a en matem&aacute;tica (PM), el 75% de los sujetos que cursan pedagog&iacute;a en f&iacute;sica (PF), y en el 50% de los sujetos que cursan pedagog&iacute;a en qu&iacute;mica (PQ). La habilidad &quot;Comparar&quot; se evidencia en el 65% de los estudiantes de PM, en el 100% de los estudiantes de PF y en el 67% de los estudiantes de PQ. La <a href="#t4">tabla 4</a> sintetiza los resultados para todas las habilidades testeadas.</p>      <p align="center"><a name="t4"></a><img src="img/revistas/eded/v17n2/v17n2a04t04.jpg"></p>      <p align="justify">La habilidad &quot;Predecir&quot; se observa con mayor frecuencia en estudiantes de PM y de PF, existiendo una diferencia significativa (p = 0,036) entre estudiantes de PQ y PM. Esta diferencia es m&aacute;s significativa (p = 0,016) cuando se comparan estudiantes de PQ y PF. Estas diferencias desaparecen cuando se eliminan los datos que est&aacute;n fuera de la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar. Por otra parte, la habilidad &quot;Comparar&quot; aparece con una diferencia significativa (p = 0,042) entre estudiante de PF en comparaci&oacute;n con PM, pero esta no es significativa para PF comparada con estudiantes de PQ. Las restantes habilidades no presentan diferencias significativas con p = 0,05.</p>      <p align="justify">Por tanto, se podr&iacute;a establecer que una vez conocida la excepci&oacute;n se puede encontrar por regla que no existe diferencia significativa en la manifestaci&oacute;n de las habilidades testeadas entre estudiantes de las carreras representadas en la muestra.</p>      <p align="justify">En cuanto a las habilidades seg&uacute;n el g&eacute;nero de los sujetos (<a href="#t5">tabla 5</a>), no se aprecian diferencias significativas con p = 0,05 que deban ser comentadas. No obstante, en general, entre las habilidades que presentan una menor frecuencia de observaci&oacute;n se encuentran &quot;Evaluar&quot; (59%) y &quot;Predecir&quot; (59%) entre las mujeres y &quot;Aplicar&quot; (63%) en hombres. Por el contrario, la habilidad &quot;Inferir&quot; se observa en hombres y mujeres por igual. Las frecuencias de observaci&oacute;n se sintetizan en la <a href="#t5">tabla 5</a>. En definitiva, estos resultados est&aacute;n de acuerdo con lo que se reporta en cuanto a diferencia de g&eacute;nero en las pruebas PISA para el caso chileno (OCDE, 2013).</p>      <p align="center"><a name="t5"></a><img src="img/revistas/eded/v17n2/v17n2a04t05.jpg"></p>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p align="justify"><b>Conclusiones</b></p></font>      <p align="justify">Al realizar la comparaci&oacute;n de datos cualitativos y cuantitativos se establece una convergencia entre las observaciones de habilidades en la prueba escrita y el an&aacute;lisis de contenido de los registros audiovisuales. Tambi&eacute;n se puede establecer la existencia de una recurrencia entre las estimaciones con diversos instrumentos y t&eacute;cnicas de observaci&oacute;n y an&aacute;lisis.</p>      <p align="justify">Entre los principales resultados se encuentra que las habilidades testeadas se manifiestan sin distinci&oacute;n de g&eacute;nero y sin diferencia significativa entre estudiantes de las carreras de pedagog&iacute;a en f&iacute;sica, en qu&iacute;mica y en matem&aacute;tica, hecho que destaca el potencial de la rob&oacute;tica para desarrollar habilidades de proceso cient&iacute;fico en la formaci&oacute;n inicial de profesores de ciencias y matem&aacute;tica. Este &uacute;ltimo punto debe ser entendido con car&aacute;cter hipot&eacute;tico dado que en el contexto de la resoluci&oacute;n de problemas de navegaci&oacute;n con robot se observan de forma natural las habilidades reportadas. Es decir, si la intenci&oacute;n es desarrollar este conjunto de habilidades, la rob&oacute;tica educativa nos proporciona un medio natural para conseguir este fin.</p>  <font size="3">     <br>    <p align="justify"><b>Alcances y proyecciones</b></p></font>      <p align="justify">Este es un estudio exploratorio, y aun cuando estos resultados no pueden ser generalizados, este caso representa una primera aproximaci&oacute;n al estudio sistem&aacute;tico respecto del potencial de la rob&oacute;tica aplicada a la formaci&oacute;n inicial de profesores de ciencias y matem&aacute;tica. En consecuencia, es necesario implementar un dise&ntilde;o experimental con instrumentos confiables a fin de evaluar el potencial efectivo de la rob&oacute;tica educativa para desarrollar habilidades de proceso cient&iacute;fico.</p>      <p align="justify">Por otra parte, entre las principales dificultades encontradas en el desarrollo se destaca la casi imposibilidad de dar cuenta de las habilidades de proceso cient&iacute;fico reportadas en la literatura mediante un &uacute;nico instrumento para la recogida de datos. De ah&iacute; que se recurri&oacute; a diversos instrumentos, cada cual con sus factores a favor y en contra.</p>      <p align="justify">De todas formas debe enfatizarse en que es necesario desarrollar y probar m&aacute;s y mejores instrumentos junto a estrategias metodol&oacute;gicas adecuadas para la recogida de datos.</p>  <font size="3">     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Agradecimientos</b></p></font>      <p align="justify">Los autores agradecen a la direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci&oacute;n por el apoyo al proyecto FIBE 14-12 del que se desprenden los resultados reportados.</p>  <hr>      <p><a name="n_2"></a><a href="#n2"><sup>2</sup></a> <a href="http://www.umce.cl" target="_blank">http://www.umce.cl</a>.</p>  <hr>  <font size="3">     <p align="justify"><b>Referencias</b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Abruscato, J. (2004). <i>Teaching children science: Discovery methods for the elementary and middle grades </i>(2 ed.). Boston: Pearson Education&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0123-1294201400020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Barker, B. y Ansorge, J. (2007). Robotics as Means o Increase Achievement Scores in an Informal Environment. <i>Journal of Research on Technology in Education, </i>39 (3), 229-243.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0123-1294201400020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Barnes, D. J. (2002). Teaching introductory Java through Lego Mindstorms models. <i>SIGCSE'02 Proceedings of the 33rd SIGCSE technical symposium on Computer Science education, </i>147-151.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0123-1294201400020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Beer, R. D., Chiel, H. J. y Drushel, R. F. (1999). Using autonomous robotics to teach science and engineering. <i>Magazine Communications of the ACM, </i>42, 85-92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0123-1294201400020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bybee, R. W. (1997). Towards an understanding of scientific literacy. <i>Scientific Literacy, </i>37-68.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0123-1294201400020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Ca&ntilde;edo Iglesias, C. (2008). <i>Fundamentos te&oacute;ricos para la implementaci&oacute;n de la did&aacute;ctica en el proceso ense&ntilde;anza-aprendizaje. </i>Recuperado el 22 de octubre de 2013 de: <a href="http://www.eumed.net/libros" target="_blank">http://www.eumed.net/libros</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0123-1294201400020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Carbonaro, M., Rex, M. y Chambers J. (2004). Using LEGO robotics in a project-based learning environment. The Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning, 6 (1). Recuperado el 22 de octubre de 2013 de: <a href="http://imej.wfu.edu/articles/2004/1/02/index.asp%237" target="_blank">http://imej.wfu.edu/articles/2004/1/02/index.asp#7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0123-1294201400020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Chambers, J. M. y Carbonaro, M. (2003). Designing, developing, and implementing a course on Lego robotics for technology teacher education. <i>Journal of Technology and Teacher Education, </i>11, 209-241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0123-1294201400020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Chiappetta, D. y Koballa, T. (2006). <i>Science instruction in the middle and secondary schools: Developing fundamental knowledge and skillsfor teaching </i>(6 ed.). NJ: Pearson Prentice-Hall.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0123-1294201400020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Else-Quest, N., Hyde, J. y Linn, M. (2010). Cross-national patterns of gender differences in mathematics: A metaanalysis. <i>Psychological Bulletin, </i>136 (1), 103-127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0123-1294201400020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Fagin, B. y Merkle, L. (2003). Measuring the effectiveness of robotics in teaching computer science. Proceedings of the 34rd SIGCSE technical symposium on computer science education. Recuperado el 22 de octubre de 2013 de: <a href="http://portal.acm.org/citation.cfm?id=611994&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=11715560&CFTOKEN=40703716" target="_blank">http://portal.acm.org/citation.cfm?id=611994&amp;coll=GUIDE&amp;dl=GUIDE&amp;CFID=11715560&amp;CFTOKEN=40703716</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0123-1294201400020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Fensham, P. J. (2000). Time to change drivers for scientific literacy. <i>Canadian Journal of Science, Mathematics, and Technology Education, </i>2, 9-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0123-1294201400020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Flake, J. (1990). An exploratory study of Lego logo. <i>Journal of Computing in Childhood Education, </i>1, 15-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0123-1294201400020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Flowers, T. R. y Gossett, K. A. (2002). Teaching problem solving, computing, and information technology with robots. <i>Journal of Computing Sciences in Colleges, </i>17, 45-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0123-1294201400020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Friedl, A. E. y Koontz, T. Y. (2005). <i>Teaching Science to Children, An Inquiry Approach </i>(6 ed.). NY: McGraw-Hill&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0123-1294201400020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Garc&iacute;a Y. y Reyes, D. (2012). Rob&oacute;tica Educativa y su potencial mediador en el desarrollo de las competencias asociadas a la alfabetizaci&oacute;n cient&iacute;fica. <i>Educaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a, </i>2, 42-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0123-1294201400020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Garc&iacute;a, M. y McNeill, H. (2002). Learning how to develop software using the toy LEGO mindstorms. <i>Proceedings of the 7th annual conference on Innovation and technology in computer science education. </i>ACM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0123-1294201400020000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Gura, M. (2007). Student Robotic Classroom Robotics. En <i>Case Stories of 21st Century Instruction for Millennial Students </i>(pp. 11-31). Charlotte: Information Age Publishing.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0123-1294201400020000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Haapasalo, L. y Samuels, P. (2011). Responding to the challenges of instrumental orchestration through physical and virtual robotics. <i>Computers y Education, </i>57, 1484-1492.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0123-1294201400020000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Klassner, F. (2002). A case study of LEGO Mindstorms'TM suitability for artificial intelligence and robotics courses at the college level. <i>ACMSIGCSE Bulletin, </i>34, 8-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0123-1294201400020000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Klassner, F. y Anderson, S. (2003). LEGO mindstorms: Not just for K-12 anymore. <i>IEEE Robotics and Automation Magazine, </i>10 (2), 12-18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0123-1294201400020000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kovalik, S. y Olsen, K. (2010). <i>Kid's eye view of science: A conceptual, integrated approach to teaching science, K-6. </i>USA: Corwin.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0123-1294201400020000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kumar, A. (2004). Three years of using robots in an artificial intelligence course: lessons learned. <i>Journal on Educational Resources in Computing, </i>4, 1-15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0123-1294201400020000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kuhn, D. (2000). Metacognitive Development. <i>Current Directions in Psychological Science, </i>9, 177-181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0123-1294201400020000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Laugksch, R. C. (2000). Scientific literacy. <i>Science Education, </i>84 (1), 71-94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0123-1294201400020000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Law, N. (2002). Scientific literacy: Charting the terrains of a multifaceted enterprise. <i>Canadian Journal of Science, Mathematics, and Technology Education </i>(2), 151-176.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S0123-1294201400020000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Lundström, M. (2011). Decision-making in helth issues. Teenagers use of science and other discourses. Recuperado el 26 de octubre de 2013 de: <a href="http://dspace.mah.se/" target="_blank">http://dspace.mah.se/</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000164&pid=S0123-1294201400020000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana">Lundström, M., Ekborg, M. y Ideland, M. (2012). To vaccinate or not to vaccinate: how teenagers justified their decision. <i>Cultural Studies of Science Education, </i>7 (1), 193-221. doi: 10.1007/s11422-012-9384-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0123-1294201400020000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  <font face="verdana" size="2">    <!-- ref --><p align="justify">Martin, R., Sexton, C. y Franklin, T. (2009). <i>Teaching science for all children: Inquiry methods for instructing understanding </i>(4 ed.). Boston: Pearson Education.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0123-1294201400020000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mauch, E. (2001). Using technological innovation to improve the problem solving skills of middle school students. <i>The Clearing House, </i>75 (4), 211-213.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0123-1294201400020000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mayer, V. J. y Kumano, Y. (2002). The Philosophy of Science and Global Science Literacy. En Mayer, V. J. (ed.). <i>Global Science Literacy. </i>Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0123-1294201400020000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Miglino, O., Lund, H. H. y Cardaci, M. (1999). Robotics as an educational tool. <i>Journal of Interactive Learning Research, </i>10, 25-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0123-1294201400020000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">MINEDUC (2012). <i>Bases curriculares 2012. </i>Santiago de Chile: MINEDUC.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0123-1294201400020000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>National Research Council NRC (1996). The National Science Standards. Recuperado el 25 de octubre de 2013 de: <a href="http://www.nap.edu/readingroom/books/nses" target="_blank">http://www.nap.edu/readingroom/books/nses</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0123-1294201400020000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nourbakhsh, I. R., Crowley, K., Bhave, A., Hsium, T., Hammer, E. y Perez-Bergquist, A. (2005). The robotic autonomy mobile robotics course: Robot design, curriculum design and educational assesment. <i>Autonomous Robots, </i>18 (1), 103-127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S0123-1294201400020000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nourbakhsh, I. R. (2000). Robots and education in the classroom and in the museum: On the study of robots, and robots for study. <i>Proceedings of workshop for personal robotics for education, institute of electrical and electronic engineers, international conference on robotics and automation. </i>Salt Lake, Utah.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0123-1294201400020000400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">OCDE (1999). <i>Measuring student knowledge and skills. A new framework for assessment. </i>Par&iacute;s: OCDE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0123-1294201400020000400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">OCDE (2004). <i>Marcos Te&oacute;ricos de PISA 2003: la medida de los conocimientos y destrezas en matem&aacute;ticas, lectura, ciencias y resoluci&oacute;n de problemas. </i>Madrid: Ministerio de Educaci&oacute;n y Ciencia, Instituto Nacional de Evaluaci&oacute;n del Sistema Evaluativo (INECSE).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000184&pid=S0123-1294201400020000400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">OCDE, (2007). PISA 2006. <i>Science Competencies for Tomorrow's World, </i>1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000186&pid=S0123-1294201400020000400039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>OCDE (2013). Resultados PISA 2012 Chile. Recuperado el 28 de octubre de 2013 de: <a href="http://www.agenciaeducacion.cl/wp-content/uploads/2013/04/PISA-Programa-Internacional-de-Evaluaci%C3%B3n-de-Estudiantes.pdf" target="_blank">http://www.agenciaeducacion. cl/wp-content/uploads/2013/04/PISA-Programa-Internacional-de-Evaluaci%C3%B3n-de-Estudiantes.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000188&pid=S0123-1294201400020000400040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Papert, S. (1980). <i>Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. </i>New York: Basic Books, Inc.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000189&pid=S0123-1294201400020000400041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Resnick, M. y Ocko, S. (1991). LEGO/logo: Learning through and about design. In Harel, I. y Papert, S. (eds.) <i>Constructionism </i>(pp. 141-150). Norwood, NJ: Ablex.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000191&pid=S0123-1294201400020000400042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Ringwood, J. V., Monaghan, K. y Maloco, J. (2005). Teaching engineering through Lego Mindstorms. <i>European Journal of Engineering Education, </i>30, 91-104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000193&pid=S0123-1294201400020000400043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Robins&oacute;n, M. (2005). Robotics-driven activities: Can they improve middle school science learning? <i>Bulletin of Science, Technology &amp; Society, </i>25 (1), 73-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000195&pid=S0123-1294201400020000400044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rogers, C. y Portsmore, M. (2004). Bringing engineering to elementary school. <i>Journal of STEM Education, </i>5 (3, 4), 17-28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000197&pid=S0123-1294201400020000400045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sargent, R., Resnick, M., Mart&iacute;n, F. y Silverman, B. (1996). Building and learning with programmable bricks. In Kafai, Y. y Resnick, M. (eds.). <i>Constructionism in practice: Designing, thinking, and learning in a digital world </i>(pp. 161-173). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000199&pid=S0123-1294201400020000400046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sendag, S. y Odabasi, F. (2009). Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills. <i>Computers y Education, </i>53, 132-141.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000201&pid=S0123-1294201400020000400047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Shimbakuro, G. (1989). A class act: Junior high student lego and logo. <i>The Computing Teacher, </i>16, 37-39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000203&pid=S0123-1294201400020000400048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sullivan, F. R. (2008). Robotics and science literacy: Thinking skills, science process and system understanding. <i>Journal of Research in Science Teaching, </i>45, 373-394.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000205&pid=S0123-1294201400020000400049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">van Eijck, M. y Roth, W. M. (2010). Theorizing scientific literacy in the wild. <i>Educational Research Review, </i>5 (2), 184-194.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000207&pid=S0123-1294201400020000400050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">V&aacute;zques-Alonso, &Aacute;., Acevedo-D&iacute;az, J. A. y Manassero Mas, M. A. (2005). M&aacute;s all&aacute; de la ense&ntilde;anza de las ciencias para cient&iacute;ficos: hacia una educaci&oacute;n cient&iacute;fica human&iacute;stica. <i>Revista Electr&oacute;nica de Ense&ntilde;anza de las Ciencias, </i>4 (2).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000209&pid=S0123-1294201400020000400051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Wagner, S. P. (1998). Robotics and children: Science achievement and problem solving. <i>Journal of Computing in Childhood Education, </i>9, 149-165.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000211&pid=S0123-1294201400020000400052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Weinberg, J., Engel, G., Gu, K., Karacal, C., Smith, S., White, W., y Yu, X. (2001). <i>A multidisciplinary model for using robotics in engineering education. In ASEE annual conference proceedings, 2001. </i>Washington: American Society for Engineering Education.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000213&pid=S0123-1294201400020000400053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Weinberg, J. B., White, W. W., Karacal, C., Engel, G. y Hu, A. P. (2005). A multidisciplinary teamwork in a robotics course. <i>ACM SIGCSE Bulletin, </i>37, 446-450.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000215&pid=S0123-1294201400020000400054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>      <p align="justify"><b>Recepci&oacute;n: 2014-03-12</b>    <br> <b>Env&iacute;o a pares: 2014-06-19</b>    <br> <b>Aceptaci&oacute;n por pares: 2014-06-28</b>    <br>  <b>Aprobaci&oacute;n: 2014-07-17</b></p>      <p align="center"><b>Para citar este art&iacute;culo / To reference this article / Para citar este artigo</b></p>     <p align="justify">Reyes-Gonz&aacute;lez, D. y Garc&iacute;a-Cartagena, Y. (2014). Desarrollo de habilidades cient&iacute;ficas en la formaci&oacute;n inicial de profesores de ciencias y matem&aacute;tica. Educ. Educ. 17 (2), 271-285. Doi. 10.5294/edu.2014.17.2.4</p>  </font>     ]]></body>
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