La interdisciplinariedad en la enseñanza de la física : abordaje desde la nanomedicina
Spa: Esta investigación tuvo como objetivo analizar el contenido de los libros de texto de uso común en docentes de Física de los grados escolares de 10 y 11 en función de su interdisciplinariedad y el abordaje de términos relacionados con la Nanociencia, Nanotecnología y Nanomedicina. El desarrollo...
Main Author: | |
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Other Authors: | |
Format: | Trabajo de grado - Pregrado |
Language: | spa |
Published: |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2021
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Subjects: | |
Online Access: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3764 |
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author | Umbarila Benavides, Julian David |
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description | Spa: Esta investigación tuvo como objetivo analizar el contenido de los libros de texto de uso común en docentes de Física de los grados escolares de 10 y 11 en función de su interdisciplinariedad y el abordaje de términos relacionados con la Nanociencia, Nanotecnología y Nanomedicina. El desarrollo metodológico se cumplió en 3 fases, la primera consistió en una revisión documental seguida del diseño de una entrevista semiestructurada y dos rubricas de análisis cualitativo. En cuanto a la segunda fase, se efectuó la entrevista que recogió las percepciones de 6 docentes y se seleccionaron 5 libros de texto de uso común. En la fase 3 se realizó el análisis del contenido de los textos escolares según las categorías y criteriños manejados en estudios hechos por (Rojas Niño, 2016; Calderero, 2002; Klein, 2004). De igual manera los datos cualitativos se analizaron por medio del programa Atlas ti dando como resultado 9 redes semánticas. Se pudo evidenciar que los libros de texto presentan principalmente componentes disciplinares apoyados en algunos aportes desde otras ciencias, mientras que los conceptos de Nanociencia, Nanotecnología y Nanomedicina son escasos, así mismo, el uso del libro de texto 14 como herramienta didáctica ha disminuido según las percepciones recogidas por lo que los docentes optan por articular otros recursos para la enseñanza de la Física como material didáctico propio, simuladores, situaciones contextuales, estudios de caso y videojuegos. Los docentes en general desconocen la potencialidad que puede presentar la Nanotecnología en la enseñanza interdisciplinar de la Física. Mientras que las prospectivas investigativas según los antecedentes están en función de generar espacios de divulgación y formación, así como programas académicos que fortalezcan este campo y por último el diseño de estrategias didácticas para acercar este conocimiento a los estudiantes de los distintos niveles académicos. |
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institution | Repositorio Institucional UPTC |
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publishDate | 2021 |
publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
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spelling | repositorio.uptc.edu.co-001-37642022-02-09T21:40:29Z La interdisciplinariedad en la enseñanza de la física : abordaje desde la nanomedicina Umbarila Benavides, Julian David Suárez Ballesteros, Camilo Arturo Torres Merchán, Nidia Yaneth Nanociencia Física - Enseñanza Nanotecnología Nanomedicina Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Tesis y disertaciones académicas Interdisciplinariedad Enseñanza de la física Spa: Esta investigación tuvo como objetivo analizar el contenido de los libros de texto de uso común en docentes de Física de los grados escolares de 10 y 11 en función de su interdisciplinariedad y el abordaje de términos relacionados con la Nanociencia, Nanotecnología y Nanomedicina. El desarrollo metodológico se cumplió en 3 fases, la primera consistió en una revisión documental seguida del diseño de una entrevista semiestructurada y dos rubricas de análisis cualitativo. En cuanto a la segunda fase, se efectuó la entrevista que recogió las percepciones de 6 docentes y se seleccionaron 5 libros de texto de uso común. En la fase 3 se realizó el análisis del contenido de los textos escolares según las categorías y criteriños manejados en estudios hechos por (Rojas Niño, 2016; Calderero, 2002; Klein, 2004). De igual manera los datos cualitativos se analizaron por medio del programa Atlas ti dando como resultado 9 redes semánticas. Se pudo evidenciar que los libros de texto presentan principalmente componentes disciplinares apoyados en algunos aportes desde otras ciencias, mientras que los conceptos de Nanociencia, Nanotecnología y Nanomedicina son escasos, así mismo, el uso del libro de texto 14 como herramienta didáctica ha disminuido según las percepciones recogidas por lo que los docentes optan por articular otros recursos para la enseñanza de la Física como material didáctico propio, simuladores, situaciones contextuales, estudios de caso y videojuegos. Los docentes en general desconocen la potencialidad que puede presentar la Nanotecnología en la enseñanza interdisciplinar de la Física. Mientras que las prospectivas investigativas según los antecedentes están en función de generar espacios de divulgación y formación, así como programas académicos que fortalezcan este campo y por último el diseño de estrategias didácticas para acercar este conocimiento a los estudiantes de los distintos niveles académicos. Eng: This research arises from the pedagogical reflection from the teaching task, with the purpose of projecting new scenarios for teaching scientific knowledge and technological advances offered by emerging sciences such as Nanoscience, Nanotechnology and Nanomedicine, since they have a strong interdisciplinary component where different sciences such as Physics, Chemistry, Biology, Medicine, Engineering, among others, converge. Likewise, it represents an important interest in bringing these sciences to the educational and didactic field, which can transform students' attitudes towards the teaching and learning of some terms and concepts of the Natural Sciences. Therefore, the objective of this research was to analyze the content of textbooks commonly used by Physics teachers of 10th and 11th grade in terms of their interdisciplinary and the approach to terms related to Nanoscience, Nanotechnology and Nanomedicine. The methodological development was carried out in 3 phases, the first one consisted of a documentary review followed by the design of a semi-structured interview and two analysis rubrics. The second phase consisted of an interview that gathered the perceptions of 6 teachers and the selection of 5 commonly used textbooks. In phase 3, the content analysis of school textbooks was performed according to the categories and criteria handled in studies done by (Rojas Niño, 2016; Calderero, 2002; Klein, 2004). Similarly, the qualitative data were analyzed by means of the Atlas ti program, resulting in 9 semantic networks. It was evident that textbooks present mainly disciplinary components supported by some contributions from other sciences, while the concepts of Nanoscience, Nanotechnology and Nanomedicine are scarce, likewise, the use of the textbook as a didactic tool has decreased according to the perceptions collected, so teachers choose to articulate other resources for the teaching of Physics as their own didactic material, simulators, contextual situations, case studies and video games. In general, teachers are unaware of the potential of Nanotechnology in the interdisciplinary teaching of Physics. The research prospects, according to the background, are based on generating spaces for dissemination and training, as well as academic programs that strengthen this field and, finally, the design of didactic strategies to bring this knowledge closer to students at different academic levels. Bibliografía y webgrafía: páginas 174-187. Pregrado Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2021-11-08T20:24:17Z 2021-11-08T20:24:17Z 2021 Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/TP http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Umbarila Benavides, J. D. (2021). La interdisciplinariedad en la enseñanza de la física : abordaje desde la nanomedicina. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3764 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3764 spa Alassia, M. E., Munuce, A. C., Reviglio, A., Seferian, A., Silvestri, S. O., & Soria, L. R. (2014). Nanotecnología hoy: El desafío de conocer y enseñar. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005265.pdf Ballén, M., & Salazar Suárez, F. L. (2014). Los caminos del saber Física I. https://idoc.pub/documents/los-caminos-del-saber-fisica-10pdf-x4ew6d2wmy43 Barhoum, A., García-Betancourt, M. L., Rahier, H., & Van Assche, G. (2018). Physicochemical characterization of nanomaterials: Polymorph, composition, wettability, and thermal stability. In Emerging Applications of Nanoparticles and Architectural Nanostructures: Current Prospects and Future Trends (pp. 255–278). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0- 323-51254-1.00009-9 Bigozzi, L., Tarchi, C., Falsini, P., & Fiorentini, C. (2014). ‘Slow Science’: Building scientific concepts in physics in high school. International Journal of Science Education, 36(13), 2221– 2242. https://doi.org/10.1080/09500693.2014.919425 Boisseau, P., & Loubaton, B. (2011). Nanomedicine, nanotechnology in medicine. Comptes Rendus Physique, 12(7), 620–636. https://doi.org/10.1016/j.crhy.2011.06.001 Braga, G., & Belver, L. J. (2016). El análisis de libros de texto : una estrategia metodológica en la formación de los profesionales de la educación. Revista Complutense de Educación, 27(1), 199–218. Brown, R., Deletic, A., & Wong, T. (2015). How to catalyse collaboration. Nature, 7–9. https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.18343!/menu/main/topColumns/topLeftColum n/pdf/525315a.pdf Bruno-Alfonso, A., Pereira de Souza, M., & Ribeiro, A. V. (2013). Propuestas para introducción de nanociencia y nanotecnología en escuelas pre universitarias. Revista Digital Universitaria UNAM, 143, 53–60. https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxvv8.7 Calderero, J. F. (2002). Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad Complutense de Madrid. Capua, I., & Cattoli, G. (2018). One Health (r)Evolution: Learning from the Past to Build a New Future. Viruses, 10(12), 725. https://doi.org/10.3390/v10120725 Carabineiro, S. (2017). Applications of Gold Nanoparticles in Nanomedicine: Recent Advances in Vaccines. Molecules, 22(5), 857. https://doi.org/10.3390/molecules22050857 Carvajal, Y. (2010). Interdisciplinariedad: Desafío Para La Educación Superior Y La Investigación. Luna Azul, 31, 156–169. https://doi.org/10.17151/luaz.2010.31.12 Chen, F., & Cai, W. (2015). Nanomedicine for targeted photothermal cancer therapy: Where are we now? In Nanomedicine (Vol. 10, Issue 1, pp. 1–3). Future Medicine Ltd. https://doi.org/10.2217/nnm.14.186 Chen, R., & Riviere, J. E. (2017). Biological and environmental surface interactions of nanomaterials: characterization, modeling, and prediction. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology, 9(3), e1440. https://doi.org/10.1002/wnan.1440 Coletta, V. P., & Phillips, J. A. (2005). Force concept inventory The Physics Teacher. Citation: American Journal of Physics, 73, 141. https://doi.org/10.1119/1.2117109 De Melo-Diogo, D., Lima-Sousa, R., Alves, C. G., & Correia, I. J. (2019). Graphene family nanomaterials for application in cancer combination photothermal therapy. In Biomaterials Science (Vol. 7, Issue 9, pp. 3534–3551). Royal Society of Chemistry. https://doi.org/10.1039/c9bm00577c De Pro, A., Blanco Sánchez, G., & Valcárcel, M. V. (2008). Análisis de los libros de texto de física y química en el contexto de la reforma Logse. Enseñanza de Las Ciencias, 2, 193–210. Del Pozo, M. (2001). Lo que saben y lo que pretenden enseñar los futuros profesores sobre el cambio químico. Enseñanza de Las Ciencias, 19(2), 199–215. https://core.ac.uk/download/pdf/38990662.pdf DeLoid, G. M., Cohen, J. M., Pyrgiotakis, G., & Demokritou, P. (2017). Preparation, characterization, and in vitro dosimetry of dispersed, engineered nanomaterials. Nature Protocols, 12. https://doi.org/10.1038/nprot.2016.172 Díaz Vázquez, L., Ortiz Andrade, B., & Rivera Rondón, V. (2019). El Nanocirco: un diseño interdisciplinario para la divulgación y enseñanza de la nanociencia y la nanotecnologia. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias, 2, 617–627. https://doi.org/10.25267/Rev Dresselhaus, M. S., & Dresselhaus, G. (1997). Nanotechnology in carbon materials. Nanostructured Materials, 9(1–8), 33–42. https://doi.org/10.1016/S0965-9773(97)00016-0 Espinoza Freire, E. E. (2018). La Meso Planeación Interdisciplinar En La Formación Del Profesional De La Educación. Maestro y Sociedad, 11(2), 280–297. https://doi.org/10.35195/ob.v11i2.762 European Science Foundation. (2005). Scientific Forward Look on Nanomedicine. European Science Foundation Policy Briefing, 23(February), 1–6. Farokhzad, O. C. (2015). Nanotechnology: Platelet mimicry. In Nature (Vol. 526, Issue 7571, pp. 47–48). Nature Publishing Group. https://doi.org/10.1038/nature15218 Fazarro, D., Lawrence, H., & McWhorter, R. (2011). Going Virtual: Delivering Nanotechnology Safety Education on the Web. Journal of STEM Teacher Education, 48(2). https://doi.org/10.30707/jste48.2fazzaro Fernández Palop, M. P., Caballero García, P. Á., & Fernández Bravo, J. A. (2017). El libro de texto como objeto de estudio y recurso didáctico para el aprendizaje: fortalezas y debilidades. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación Del Profesorado, 20(1), 201. https://doi.org/10.6018/reifop/20.1.229641 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. (2013). NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA Entre la ciencia ficción del presente y la tecnología del futuro. https://www.fecyt.es/es/publicacion/unidad-didactica-nanociencia-y-nanotecnologia-entrela-ciencia-ficcion-del-presente-y-la Garbayo, E., Pascual‐Gil, S., Rodríguez‐Nogales, C., Saludas, L., Estella‐Hermoso de Mendoza, A., & Blanco‐Prieto, M. J. (2020). Nanomedicine and drug delivery systems in cancer and regenerative medicine. WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology. https://doi.org/10.1002/wnan.1637 García Betancourt, M. L. (2017). Perspectivas para la innovación en educación con nanociencia y nanotecnología. Revista de Educación y Desarrollo, 41, 93–101. http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/41/41_GarciaBetancourt.pdf Gatica-Lara, F., & Jesús Uribarren-Berrueta, T. del N. (2013). ¿Cómo elaborar una rúbrica? Investigación En Educación Médica, 2(5), 61–65. https://doi.org/10.1016/s2007-5057(13)72684-x Germain, M., Caputo, F., Metcalfe, S., Tosi, G., Spring, K., Åslund, A. K. O., Pottier, A., Schiffelers, R., Ceccaldi, A., & Schmid, R. (2020). Delivering the power of nanomedicine to patients today. Journal of Controlled Release, 326, 164–171. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.07.007 Hernández, Y., & Ruano, C. (2016). NANOBOX: Un material educativo en nanomateriales que promueve la creatividad científica. Momento, 0(51E), 32–45. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/67348 Iannazzo, D., Pistone, A., Salamò, M., Galvagno, S., Romeo, R., Giofré, S. V., Branca, C., Visalli, G., & Di Pietro, A. (2017). Graphene quantum dots for cancer targeted drug delivery. International Journal of Pharmaceutics, 518(1–2), 185–192. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.12.060 Instituto de Nanociencia de Aragón. (n.d.). Guía didáctica - Bienvenidos a la nanodimensión. Irvine, D. J., & Dane, E. L. (2020). Enhancing cancer immunotherapy with nanomedicine. Nature Reviews Immunology, 20(5), 321–334. https://doi.org/10.1038/s41577-019-0269-6 Jackman, J. A., Cho, D. J., Lee, J., Chen, J. M., Besenbacher, F., Bonnell, D. A., Hersam, M. C., Weiss, P. S., & Cho, N. J. (2016). Nanotechnology Education for the Global World: Training the Leaders of Tomorrow. ACS Nano, 10(6), 5595–5599. https://doi.org/10.1021/acsnano.6b03872 Jaramillo, H., Restrepo, R., Morales, Á., Alvarez, D., & Duque, C. (2013). Formación en habilidades y competencias científicas con base en la nanociencia y la nanotecnologia en la basica secundaria y media. MOMENTO - Revista de Física, 0(46E), 92–104. Jimenes, R., & Armando, M. (2013). Desarrollo tecnológico y su impacto en el proceso de globalización económica. Visión Gerencial, 123–150. https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545895010.pdf Journal, A. I., Sharma, A., Garg, T., Aman, A., Panchal, K., Sharma, R., Kumar, S., & Markandeywar, T. (2016). Nanogel-an advanced drug delivery tool: Current and future. Nanomedicine, and Biotechnology, 44(1), 165–177. https://doi.org/10.3109/21691401.2014.930745 Jung, D., Minami, I., Patel, S., Lee, J., Jiang, B., Yuan, Q., Li, L., Kobayashi, S., Chen, Y., Lee, K.-B., & Nakatsuji, N. (2012). Incorporation of functionalized gold nanoparticles into nanofibers for enhanced attachment and differentiation of mammalian cells. Journal of Nanobiotechnology, 10. https://doi.org/10.1186/1477-3155-10-23 Kamila, S., McEwan, C., Costley, D., Atchison, J., Sheng, Y., Hamilton, G. R. C., Fowley, C., & Callan, J. F. (2016). Diagnostic and therapeutic applications of quantum dots in nanomedicine. In Topics in Current Chemistry (Vol. 370, pp. 203–224). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22942-3_7 Karanassios, V. (2018). Introduction: Nanoscience and nanotechnology. Nanoscience Journal, 1(1), 6. https://doi.org/10.5860/choice.48-4432 Karimi, M., Sahandi Zangabad, P., Baghaee-Ravari, S., Ghazadeh, M., Mirshekari, H., & Hamblin, M. R. (2017). Smart Nanostructures for Cargo Delivery: Uncaging and Activating by Light. Journal of the American Chemical Society, 139(13), 4584–4610. https://doi.org/10.1021/jacs.6b08313 Kim, D.-H. (2018). Image-Guided Cancer Nanomedicine. Journal of Imaging, 4(1), 18. https://doi.org/10.3390/jimaging4010018 Kim, J., Kim, J., Jeong, C., & Kim, W. J. (2016). Synergistic nanomedicine by combined gene and photothermal therapy. In Advanced Drug Delivery Reviews (Vol. 98, pp. 99–112). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.addr.2015.12.018 Klein, J. T., Carrizo, L., & Espina, M. (2004). Transdisciplinariedad y Complejidad en el Análisis Social (Issue 67). Ku, S. H., Ryu, J., Hong, S. K., Lee, H., & Park, C. B. (2010). General functionalization route for cell adhesion on non-wetting surfaces. Biomaterials, 31(9), 2535–2541. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.12.020 Laherto, A. (2010). An analysis of the educational significance of nanoscience and nanotechnology in scientific and technological literacy. Science Education International, 21(3), 160–175. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ904866.pdf Lammers, T., Aime, S., Hennink, W. E., Storm, G., & Kiessling, F. (2011). Theranostic nanomedicine. Accounts of Chemical Research, 44(10), 1029–1038. https://doi.org/10.1021/ar200019c Lechuga, L. (2011). Nanomedicina: aplicacion de la nanotecnologia en la salud. Curso de Biotecnología Aplicada a La Salud Humana, 15van. http://digital.csic.es/bitstream/10261/44635/1/7_Nanomedicina.pdf Llano, L., Gutiérrez, M., Núñez, M., Masó, R., Rojas, B., & Stable, A. (2016). La interdisciplinariedad: una necesidad contemporánea para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Medisur, 14(3), 320–327. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000300015 López, L. (2012). La importancia de la interdisciplinariedad en la construcción del conocimiento desde la filosofía de la educación. Sophia, Colección de Filosofía de La Educación, 367–377. https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846102017.pdf Mandrikas, A., Michailidi, E., & Stavrou, D. (2019). Teaching nanotechnology in primary education Teaching nanotechnology in primary education. Research in Science & Technological Education, 00(00), 1–19. https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1631783 Manuguri, S., Webster, K., Yewdall, N. A., An, Y., Venugopal, H., Bhugra, V., Turner, A., Domigan, L. J., Gerrard, J. A., Williams, D. E., & Malmström, J. (2018). Assembly of Protein Stacks with in Situ Synthesized Nanoparticle Cargo. Nano Letters, 18(8), 5138–5145. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b02055 Mao, H. Y., Laurent, S., Chen, W., Akhavan, O., Imani, M., Ashkarran, A. A., & Mahmoudi, M. (2013). Graphene: Promises, facts, opportunities, and challenges in nanomedicine. In Chemical Reviews (Vol. 113, Issue 5, pp. 3407–3424). American Chemical Society. https://doi.org/10.1021/cr300335p Marchesan, S., Kostarelos, K., Bianco, A., & Prato, M. (2015). The winding road for carbon nanotubes in nanomedicine. Materials Today, 18(1), 12–19. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2014.07.009 Materials, E. (2015). Introduction to Nano. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47314-6 Mayeen, A., Shaji, L. K., Nair, A. K., & Kalarikkal, N. (2018). Morphological characterization of nanomaterials. In Characterization of Nanomaterials: Advances and Key Technologies (pp. 335–364). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101973-3.00012-2 Meyyappan, M. (2004). Nanotechnology Education and Training. Journal of Materials Education, 26, 3–4. http://www.ipt.arc.nasa.gov Mineducación. (2004). Estandares básicos de competencias en Ciencias Naturales y Sociales. Guia No. 7, 7(Serie Guías), 48. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles81033_archivo_pdf.pdf Ministerio de Educación Nacional. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje - Ciencias Naturales. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf Moghimi, S. M., Hunter, A. C., & Peer, D. (2016). Platelet mimicry: The emperor’s new clothes? In Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine (Vol. 12, Issue 1, pp. 245–248). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.nano.2015.09.005 Niño, V. M. (2011). Metodología de la investigación (Ediciones). Ortiz, E. (2012). La interdisciplinariedad en las investigaciones educativas. Didáctica y Educación, 1, 1–12. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4228305 Ovid’ko, I. A., Valiev, R. Z., & Zhu, Y. T. (2018). Review on superior strength and enhanced ductility of metallic nanomaterials. In Progress in Materials Science (Vol. 94, pp. 462–540). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2018.02.002 Pájaro, N., Olivero, J., & Redondo, J. (2013). Nanotecnología aplicada a la medicina. Revista Científica Guillermo de Ockham, 11(1), 125–133. Park, E. J. (2019). Nanotechnology Course Designed for Non-Science Majors To Promote Critical Thinking and Integrative Learning Skills. Journal of Chemical Education, 96(6), 1278–1282. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.8b00490 Pozuelo Muñoz, J., & Cascarosa Salillas, E. (2018). Inmersión en el mundo de la nano-ciencia a través de una experiencia de indagación guiada con alumnos de Educación Secundaria. Reidocrea, 7(29), 376–387. https://www.ugr.es/~reidocrea/7-29.pdf Pyun, J. (2011). Graphene oxide as catalyst: Application of carbon materials beyond nanotechnology. Angewandte Chemie - International Edition, 50(1), 46–48. https://doi.org/10.1002/anie.201003897 Quirola, N., Marquez, V., Tecpan, S., & Baltazar, S. E. (2018). Didactic Proposal to include Nanoscience and Nanotechnology at high School curriculum linking Physics, Chemistry and Biology. Journal of Physics: Conference Series, 1043(1). https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1043/1/012050 Rojas Niño, M. (2016). ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO SOBRE LA ENSEÑANZA DE ESPECIES NO CARISMÁTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Rubiano Ávila, O. (2013). Construcción de una unidad didáctica para la enseñanza de los conceptos y términos más usados en nanociencia a través de la indagación y la investigación [Universidad Nacional de Colombia]. http://www.bdigital.unal.edu.co/39646/1/1186779- 2013.pdf Rubiano, O. (2013). Construcción de una unidad didáctica para la enseñanza de los conceptos y términos más usados en nanociencia a través de la indagación y la investigación. http://www.bdigital.unal.edu.co/39646/1/1186779-2013.pdf Rycroft, T., Trump, B., Poinsatte-Jones, K., & Linkov, I. (2018). Nanotoxicology and nanomedicine: making development decisions in an evolving governance environment. Journal of Nanoparticle Research, 20(2), 1–9. https://doi.org/10.1007/s11051-018-4160-3 Salimi, F., Kiani, M., Karami, C., & Taher, M. A. (2018). Colorimetric sensor of detection of Cr (III) and Fe (II) ions in aqueous solutions using gold nanoparticles modified with methylene blue. Optik, 158, 813–825. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2018.01.006 Serena, P. A. (2013). Una Experiencia En Nanoeducación : El Taller “ Explorando El Nanomundo .” MOMENTO - Revista de Física, 46E, 63–73. http://www.bdigital.unal.edu.co/38752/1/41986-192818-1-PB.pdf Solaz Portolés, J. J. (2010). LA NATURALEZA DE LA CIENCIA Y LOS LIBROS DE TEXTO DE CIENCIAS: UNA REVISIÓN. Educación XXI, 13(1), 65–80. Son, K. H., Hong, J. H., & Lee, J. W. (2016). Carbon nanotubes as cancer therapeutic carriers and mediators. In International Journal of Nanomedicine (Vol. 11, pp. 5163–5185). Dove Medical Press Ltd. https://doi.org/10.2147/IJN.S112660 Srinivas, K. (2014). Need of nanotechnology in education. Science Journal of Education, 2(2), 58–64. https://doi.org/10.11648/j.sjedu.20140202.14 Stevens, S. Y., & Krajcik, J. S. (2007). The Big Ideas in Nanoscale Science and Engineering. January 2009. Surface Chemistry of Nanobiomaterials Applications of Nanobiomaterials Surface Chemistry of Nanobiomaterials Applications of Nanobiomaterials. (2016). The Royal Society. (2004). Nanoscience and nanotechnologies : opportunities and uncertainties. In The Royal Society (Ed.), London The Royal Society The Royal Academy of Engineering Report (1st ed., Vol. 46, Issue July). https://royalsociety.org/- /media/Royal_Society_Content/policy/publications/2004/9693.pdf Torres, N., Bolívar, A., Solbes, J., & Parada, M. (2018). Percepciones de estudiantes universitarios sobre su formación en física en educación secundaria. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 21(2), 599–606. https://doi.org/10.31910/rudca.v21.n2.2018.975 Torres Romero, L. (2018). “Docente-Nano”: una alternativa para la divulgación del concepto de nanomateriales n la educación media [Universidad Nacional de Colombia]. In Momento. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/67307 Toubanaki, D. K., Athanasiou, E., & Karagouni, E. (2016). Gold nanoparticle-based lateral flow biosensor for rapid visual detection of Leishmania-specific DNA amplification products. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2016.05.027 Vasilachis de Gialdino, I., Amegeiras, A., Chernobilsky, L., Giménez, V., Mallimaci, F., Mendizábal, N., Neiman, G., Quaranta, G., & Soneira, A. (2006). Estrategias de investigación cualitativa (G. S.A (Ed.); 1st ed.). Veerapandian, M., & Yun, K. (2011). Functionalization of biomolecules on nanoparticles: specialized for antibacterial applications. Applied Microbiology and Biotechnology, 90(5), 1655–1667. https://doi.org/10.1007/s00253-011-3291-6 Wang, J., Liu, R., & Liu, B. (n.d.). Cadmium-containing Quantum Dots: Current Perspectives on Their Application as Nanomedicine and Toxicity Concerns. Wang, Q., & Wang, B. T. (2018). Surface plasmon resonance biosensor based on graphene oxide/silver coated polymer cladding silica fiber. Sensors and Actuators, B: Chemical, 275, 332–338. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.08.065 Wu, G., Li, P., Feng, H., Zhang, X., & Chu, P. K. (2015). Engineering and functionalization of biomaterials via surface modification. In Journal of Materials Chemistry B (Vol. 3, Issue 10). https://doi.org/10.1039/c4tb01934b Xu, G., Zeng, S., Zhang, B., Swihart, M. T., Yong, K. T., & Prasad, P. N. (2016). New Generation Cadmium-Free Quantum Dots for Biophotonics and Nanomedicine. Chemical Reviews, 116(19), 12234–12327. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00290 Xu, J., Hu, J., Liu, L., Li, L., Wang, X., Zhang, H., Jiang, W., Tian, J., Li, Y., & Li, J. (2014). Surface expression of protein A on magnetosomes and capture of pathogenic bacteria by magnetosome/antibody complexes. Frontiers in Microbiology, 5(APR), 4–11. https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00136 Yawson, R. M. (2010). Skill needs and human resources development in the emerging field of nanotechnology. Journal of Vocational Education and Training, 62(3), 285–296. https://doi.org/10.1080/13636820.2010.499474 Yoshida, M., & Lahann, J. (2008). Smart nanomaterials. ACS Nano, 2(6), 1101–1107. https://doi.org/10.1021/nn800332g Zhang, Z., Wang, H., Chen, Z., Wang, X., Choo, J., & Chen, L. (2018). Plasmonic colorimetric sensors based on etching and growth of noble metal nanoparticles: Strategies and applications. Biosensors and Bioelectronics, 114, 52–65. https://doi.org/10.1016/j.bios.2018.05.015 Zohar, A., & Sela, & D. (2003). Her physics, his physics: Gender issues in Israeli advanced placement physics classes. International Journal of Science Education, 25(2), 245–268. https://doi.org/10.1080/09500690210126766 Zor, F., Selek, F. N., Orlando, G., & Williams, D. F. (n.d.). Biocompatibility in regenerative nanomedicine. https://doi.org/10.2217/nnm-2019-0140 Copyright (c) 2021 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ info:eu-repo/semantics/openAccess Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 1 recurso en línea (189 páginas) : ilustraciones, tablas, figuras. application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad de Ciencias de la Educación Tunja Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
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