lunes, 6 de abril de 2009

Llega buque español Hespérides para investigar el fondo marino dominicano


SANTO DOMINGO (R. Dominicana), 5 abr (EFE).- El buque oceanográfico español Hespérides llegó hoy al puerto de Santo Domingo con un grupo de científicos que estudiará la morfología de los fondos marinos dominicanos y delimitará cuencas sedimentarias con posibilidad de contenido en hidrocarburos.

El propósito es que el país caribeño se provea de un conocimiento básico para proteger y eventualmente regular el potencial de riqueza oculto en bajo sus aguas, explicó en rueda de prensa el español Andrés Carbó Gorosabel, jefe del equipo.

"Vamos a establecer también los efectos sísmicos en el país, lo que serviría para elaborar estructuras de edificios que aguanten sismos, así como localizar zonas donde podría existir materiales energéticos", dijo el científico, investigador de la Universidad Complutense de Madrid.

La investigación de los fondos marinos dominicanos se extenderá hasta finales de abril y forma parte del proyecto CARIBENORTE, que lleva a cabo en el noroeste de las Antillas Mayores el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

"El propósito es que, en el caso de República Dominicana, conozca sus delimitaciones internacionales y de esta manera pueda presentar adecuadamente sus argumentos en ese sentido ante organismos como la ONU, que se encarga de establecer las líneas medias entre los países", agregó Carbó Gorosabel.

El Hespérides, con una tripulación de más de 40 militares y 14 científicos, entre ellos dos dominicanos, posee instrumentos de investigación avanzada capaces de lograr imágenes a 11.000 metros de profundidad.

Para lograrlo, el buque emite un número variable de pulsos acústicos polarizados que al alcanzar el fondo marino son devueltos hacia la superficie y recibidos por los transductores situados en el barco, según las autoridades del Hespérides.

"Todo este tipo de información se está obteniendo actualmente en las zonas económicas exclusivas de gran cantidad de países, con posibilidades de encontrar recursos minerales", dijo el científico español, para apuntar que el estudio completo del área caribeña se concluirá el año próximo. EFE

martes, 24 de marzo de 2009

CURSO DE MAESTRO CONSTRUCTOR



LA CONSTRUCCION es un sector que por su especial dinamismo presenta excelentes oportunidades para aquellos profesionales que disponen de la preparación adecuada. Ante la necesidad de mayor formación en ese sector, este curso está especialmente diseñado para adquirir la preparación necesaria para desarrollar con la máxima eficiencia los trabajos propios del oficio de Maestro de Obras.

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sábado, 14 de febrero de 2009

Deterioro Curne se convierte en amenaza para estudiantes


Deterioro Curne se convierte en amenaza para estudiantes. Con paredes agrietadas, la situación coloca al centro en condiciones de riesgo

SANTO DOMINGO. El Centro Regional del Nordeste (Curne) extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) adolece de una serie de condiciones que coloca al personal y estudiantes que conviven allí en una situación de vulnerabilidad.Desde filtrantes destapados, que ponen en riesgo a los transeúntes, hasta desniveles entre escalones y balcones en los niveles 2 y 3 de los edificios A y B afectan la infraestructura, donde además existen balcones inseguros.Los datos se desprenden de un estudio hecho por un grupo de estudiantes del Diplomado Internacional Gestión de Riesgos a Desastre bajo la coordinación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Facultad Latinoamericana de ciencias sociales (Flacso) y el Programa de Prevención de Desastres del Programa de las Nacional Unidas para el Desarrollo (PNUD).El objetivo del estudio que formó parte del trabajo final que presentaron Juan Taveras, Ramón Antonio Santos y Andrea Franjul, es elaborar un plan de gestión de riesgo ante desastre para el Curne, como instrumento que sirva para las labores tanto a lo interno de la institución como a lo externo.Entre los hallazgos detectados por los estudiantes están también falta de acceso a azoteas, así como de iluminación en pasillos, aulas y parte trasera de parqueo.Otra falla son las de aulas con poca ventilación, falta de rampa entre edificios E y F, de extintores de incendio en edificios e inseguridad en instalaciones eléctricas con cables de alta tensión al descubierto.Hay problemas de drenaje que se observa en inundaciones en parte de las edificaciones cuando ocurren lluvias en abundancia.El Curne está ubicado en San Francisco de Macorís. y tiene una población de 14,327 estudiantes, 28 carreras y 250 profesores. Tiene siete edificios de aulas y uno de administración, laboratorios, bibliotecas y otras áreas que caracteriza un centro universitario.
De Lisania Batista

martes, 10 de febrero de 2009

"Registro de Imágenes con Medios de Contrastes Artificiales en Resonancia Magnética Nuclear"


Se registraron imágenes de RMN del estómago utilizando el jugo de zarzamora, en una primera fase se mide la susceptibilidad magnética del agua desionizada y de la zarzamora, en la segunda fase se cuantifica la inducción magnética del imán usado para la parte experimental de la fase 1. Finalmente, se utiliza el yogur de zarzamora para registrar imágenes de resonancia magnética del estómago para uso clínico.

Medición de la susceptibilidad magnética de la zarzamora
En el estudio hemos medido la susceptibilidad magnética del agua desionizada y el jugo de zarzamora mediante un arreglo experimental simple, fácil de implementar en un laboratorio de Física básica. La medición consiste en la determinación, a través de una balanza analítica, de la interacción magnética entre la muestra y un pequeño imán.

Medición de la inducción magnética del imán usado para medir la susceptibilidad magnética de la zarzamora
El objetivo específico de esta etapa consiste en determinar la medida de inducción del imán desde una zona muy cercana a una de las caras hasta una distancia donde no se obtenga mediciones de esta. Las mediciones se realizaron cada 0.5 cm de distancia desde la cara para obtener datos con buena precisión.

Proceso de toma de imágenes usando como agente de contraste la zarzamora.
La imágenes de RMN pesadas en T1 han demostrado el realce del contraste con la zarzamora y el lumen gástricos, por lo tanto la zarzamora debe ser considera como agente oral potencial del contraste, cuando las imágenes de la sección gástrica de la zona del tracto GI son realizadas por RMN. Puesto que el realce de la zarzamora, es mejor en condiciones gástricas, da una función del tiempo en el contraste debido a cambios en el pH en el estómago relacionado con la actividad gástrica, que puede dar la información valiosa de la actividad del estómago y del comportamiento del alimento. Una característica importante es que la eficacia del contraste de las frutas está correlacionada al contenido de metales paramagnéticos en la muestra, pero no a la susceptibilidad magnética. Esto se podía atribuir a la especie química real del metal presente en las frutas. Así para los trabajos futuros sobre encontrar agentes naturales del contraste es necesario supervisar las cantidades de metales paramagnéticos.
La conclusión final de este estudio es que al utilizar el yogur de zarzamora se pudieron registrar dos imágenes pesadas en T1 del estómago con una alta definición y brillantez contraria a dos imágenes pesadas en T2 cuyo contraste es negativo, es decir, oscuro.

Palabras Claves: RMN, IRM, Agentes de Contrastes Orales, Zarzamora, Susceptibilidad Magnética

"Análisis Estadísticos Puntual de Energía Potencial de Olas en República Dominicana"

Este proyecto servirá para identificar cuantitativamente los puntos de mayor potencial energético de olas, lo que aportará informaciones para elaborar bases de datos que apoyaran futuras investigaciones y aplicaciones en las áreas de meteorología, medioambiente, oceanografía, marina naval. Permitirá identificar los puntos de mayor potencial energético para la instalación del dispositivo de producción de energía eléctrica utilizando las olas marinas proyecto "Pulso Propulsor".

El proyecto "Pulso Propulsor", antes mencionado se encuentra en la fase de diseño, es un proyecto de investigación I+D que consiste en el "Estudio para el diseño y construcción de un dispositivo mecánico para producir energía eléctrica adaptable a uso de olas marinas" se presenta ante la necesidad que tiene el país de reducir la factura petrolera, preservar los recursos naturales y disminuir los niveles de contaminación por la producción de energía eléctrica.

La Oficina Nacional de Meteorología nos suministro una serie de datos de altura de olas correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2007. ONAMET realizo cuatro lecturas diarias de la altura de olas. Las provincias seleccionadas para este análisis son: Santo Domingo, Samaná, Sánchez y Puerto Plata. Con los datos obtenidos se realizo un análisis estadístico simple para calcular el potencial energético de olas y sus incertidumbres.
b = ancho frente de ola, H = altura de ola, T = PeriodoEcuación matemática utilizada para el cálculo del potencial energético:
Energía Total = Ec + Ep= 979.2 bT2H2 Watt.seg
Se aplica dicha ecuación ya que en una ola, cada partícula está dotada de energía cinética y energía potencial; en las olas regulares, los valores de la longitud de onda λ y del período T, permanecen constantes.

El presente proyecto, aportara datos novedosos y relevantes en el campo de la ciencia y la tecnología, ya que:
1. Permitirá conocer el potencial energético de olas.
2. Permitirá identificar las zonas de mayor potencial energético de olas para la generación de energía eléctrica.
3. Permitirá elaborar una línea base con datos de campo sobre el potencial energético de olas.
4. Permitirá construir el mapa energético de olas de la costa sur de RD.
La conclusión final de esta investigación, según estos datos preliminares es que la región norte (Sánchez) aparenta ser la más idónea que potenciaría el uso del dispositivo Pulso Propulsor.

Palabras Claves: Olas Marinas, Altura de Olas, Energía Potencial, Longitud de Onda, Potencial Energético

lunes, 1 de septiembre de 2008

AULA VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE FISICA BASICA (Fis- 016) EN LA UASD

Anteproyecto de tesis:

“Aula Virtual para la enseñanza de la asignatura Física Básica (Fis-016) en la UASD”


Presentación
El problema de investigación abordado es de contribución medular tipo propuesta, para la presentación de tesis de la maestría en Ingeniería, Arquitectura & Tecnología. Se abordan las temáticas actuales de más trascendencia en el mundo académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institución donde subyace la investigación: la calidad docente ante la masificación estudiantil y la implementación de las Nuevas Tecnologías para la Información y la Comunicación, NTICs. Se manejarán los conceptos más recientes sobre la enseñanza de la Física Basita (Fis-016) para volcarlos en el programa vigente de la asignatura a fin de garantizar el aprendizaje esperado, pese al inconveniente de gran cantidad de estudiantes por secciones, fruto de las mismas cantidades de profesores y aulas debido a la creciente masificación a que se ve sometida la institución.
De la sinopsis de la asignatura, con el contenido de la materia desde el programa de asignatura y con los conceptos didácticos más recientes presentes, se plantea un sistema de clases que utiliza como refuerzo NTICs. Estos recursos digitales constituyen el eje principal de la propuesta, planteando modelos para su realización: página web tipo portal, diseñada según interés de los estudiantes que toman la asignatura, aula virtual con los recursos que implica: elaboración de pdf, videos que muestran el procedimiento instrumental de elaboración de ejercicios, documentos de textos con contenido interactivo, entre otros.


Situación actual
Aunque en los últimos años en lo relativo a infraestructura física se opera un notorio apoyo gubernamental a la institución, la creciente demanda de espacio para docencia presencial marca un déficit continuo de aulas. Por otro lado el insuficiente presupuesto asignado a la Universidad imposibilita la contratación de profesores según la creciente demanda estudiantil.
Como institución de educación superior estatal debemos satisfacer la demanda de forma creativa, porque es inaudito esperar que según tengamos más estudiantes, se nos vayan creando más aulas y aumentando el presupuesto para contratar más profesores. Tenemos la suerte de vivir en una época donde las NTICs se han aplicado de manera provechosas como nunca antes al concepto de Educación a Distancia, EAD, planteándonos una salida inmediata con una propuesta semipresencial, como ya funciona en muchas otras universidades y en algunas facultades de nuestra institución, como es el caso de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en muchas asignaturas de los diferentes niveles que ofrece.
Para el caso de la Física Básica (Fis-016), la posibilidad de la aplicación del proceso en modalidad semipresencial tiene el inconveniente de que es una asignatura de un denso contenido, de que es más práctica que teórica y por tanto requiere de más contacto con el profesor en los talleres y de que se imparte a estudiantes de menos de un año en la carrera, por lo que la familiarización con este modalidad de enseñanza y los conceptos básicos de la carrera, no están garantizados en ellos.
La docencia para la asignatura Física Básica (Fis-016) se imparte con recursos y modalidad convencionales. Se pretende reforzar el aprendizaje con la incorporación de recursos didácticos digitales, contextualizado en los nuevos paradigmas educativos, pero no se dispone de ninguna propuesta al respecto.
El reforzamiento con NTICs implica una adecuación a los sistemas actuales, considerando las formas que ya han desarrollado los profesores con la impartición en modalidad convencional durante años, de ahí que en esta investigación propone sus resultados sólo como propuesta. Los medios presentados se hacen a manera de modelos para incentivar la producción en los otros profesores, con criterios, conceptos y detalles personalizados.

Pronóstico
La disposición de recursos digitales utilizando las NTICs, en condición de refuerzo extra clase, eficientizará el aprendizaje en situación masificada.

Control al pronóstico
La efectividad de la utilización de NTICs ya está demostrada. Es el momento de plantear propuestas concretas que empiecen a manera de refuerzo para compensar el desmedro en la calidad que implica la masificación, y seguir con la implementación de la modalidad semipresencial, concluyendo con un desahogo notable de las aulas, en la meta de la modalidad a distancia.
Para lograr esto empezamos con propuestas de profesores que hagan suyo el problema y tomen la iniciativa, pero para garantizar la efectividad a nivel notorio en la Universidad deben existir condiciones favorables para el acceso a recursos didácticos digitales, desde políticas gubernamentales, a nivel nacional, y de políticas de gestión universitarias, a nivel institucional. Estas políticas habilitarían programas y planes que garanticen los supuestos de accesos a tecnologías por parte de las partes envueltas en el proceso de aprendizaje.

Presentación del problema
La calidad de la enseñanza de la Física Básica (Fis-016) se aminora con la masificación. La tradición de calidad de la institución hay que mantenerla, y ante la imposibilidad de incorporación de más aulas y más profesores según crezca la demanda, se hace necesario buscar alternativas que apuntan a la implementación de la EAD.
Esta meta hacia la EAD que desahogaría las aulas y con la misma cantidad de profesores, garantizaría una enseñanza de calidad aunque el número de estudiantes sea mayor, implica un problema de adecuación que hay que ir tratando gradualmente:
· Modalidad de refuerzo a modalidad convencional, desde propuestas de profesores con el uso de NTICs.
· Modalidad semipresencial, según la logística de la institución y del gobierno aumente, garantizando el manejo y la disponibilidad de recursos digitales por parte de las partes envueltas en el proceso docente.
· Modalidad a distancia, donde los encuentros presénciales prácticamente se anularían y las aulas y los profesores actuales serían suficientes para garantizar un proceso docente de calidad.
Es necesario iniciar los pasos hacia la EAD, empezando con propuestas tipo refuerzo a la modalidad convencional.

Formulación del problema
¿Qué implica el reforzamiento con NTICs de la asignatura Física Básica (Fis-016) para garantizar la calidad del aprendizaje en condiciones de masificación?

Sistematización del objeto de estudio
¿Cuáles rasgos caracterizan el proceso docente actual en la UASD?
¿Cuáles tecnologías educativas se utilizan en el proceso docente en la UASD?
¿Qué caracteriza el más reciente paradigma educativo?
¿Cuáles son los modelos pedagógicos aplicados con más éxito en la enseñanza de la Física Básica (Fis-016)?
¿Qué dominio y acceso a recursos de computadoras tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UASD?
¿Es la infraestructura de la Facultad de Ciencias adecuada para la impartición de docencia con TIC’s de punta?
¿El sector Autoridad en la UASD, ha considerado la actualización de la docencia a los más recientes paradigmas educativos, en su política de gestión?
¿El Estado ha considerado la actualización del proceso docente, en sus políticas de gobierno?
¿Se presta el contenido manejado en la asignatura Física Básica (Fis-016) a la comprensión y asimilación del estudiante, con recursos extras al enfrentamiento presencial profesor-estudiante en el aula?
¿Qué actitud mantienen profesores y estudiantes, ante la posibilidad de manejar parte del contenido de la asignatura Física Básica (Fis-016) con recursos digitales?
¿Qué aptitud existe entre profesores y estudiantes, que posibiliten manejar parte del contenido de la asignatura Física Básica (Fis-016) con recursos digitales?

Objetivo de la investigación
Propuesta didáctica donde se considere el refuerzo de NTICs, para garantizar efectividad en la enseñanza masificada de la Física Básica (Fis-016).

Objetivos específicos
Elaborar un sistema de clases acorde al programa de asignatura de Física Básica (Fis-016), considerando la incorporación de NTICs como refuerzo didáctico.
Crear un portal con los recursos suficientes para funcionar como elemento mediador extra horario de clase, del proceso docente entre el profesor y los estudiantes.
Elaborar prototipos de materiales educativos utilizando NTICs, con intención de desarrollar los necesarios para aplicar en las clases de Física Básica (Fis-016).

Justificación de la investigación
En el mundo globalizado que nos ha tocado vivir, se viene operando un cambio en todos los niveles donde el objeto de trabajo pueda abstraerse al dato, y entonces poderlo manejar desde una computadora. La limitación en términos de cantidad y velocidad de procesamiento de la información por parte del ser humano, se ve no sólo satisfecha con el uso de recursos digitales, sino que nos estamos envolviendo en niveles insospechados del tratamiento del trabajo, con el desarrollo vertiginoso de los medios computacionales. Las facilidades y ventajas que esto implica también han afectado de manera radical el proceso enseñanza-aprendizaje que se da en las universidades y justifica su existencia.
En la UASD es irrevocable la aplicación de estos recursos y conceptos, y se ha tomado la iniciativa de manejar recursos de tecnología educativa de punta en la cotidianidad docente.
Desde su fundación, nuestra institución ha basamentado su proceso docente desde patrones escolásticos, y aunque se han incorporado ráfagas de otros paradigmas modernos, la cátedra magistral todavía es la característica que mejor retrata a un profesor uasdiano. Esta característica unicomunicacional en un proceso de 2 partes, se ha suavizado con la tímida utilización de técnicas más recientes que van sustituyendo las anteriores: pizarra mágica en vez de pizarra negra, felpa en vez de tiza, proyecciones con recursos audiovisuales e interactivos en vez de esquemas en pizarra, manuales para explicación y aplicación de prácticas en vez de rigurosos exámenes parciales y finales que comprendían toda la evaluación de la asignatura, pausas del profesor para oír y responder preguntas, etc. Suavizamientos estos que nos han mantenido engañados y sumidos en las más inefectivas metodologías docentes. Quizás completan este panorama el facilismo profesoral desde la falta de incentivos por parte de los estamentos superiores uasdianos y estatales, y el desconocimiento de métodos y técnicas diferentes a las que le sirvieron de modelos en la etapa de estudiante de los actuales profesores.
Por razones de efectividad y rendimiento docentes, y para asumir la masificación, tan perjudicial al proceso académico, pero tan de nuestra responsabilidad como institución estatal que debe acoger sin miramientos las intenciones de superación de nuestro pueblo, debemos saltar de manera real hasta métodos, técnicas y recursos modernos.
Los nuevos paradigmas educativos no podrán tener una real aplicación en la práctica docente hasta tanto la estructura actual de nuestras aulas, espacio hasta ahora principal para la actividad docente, mantenida por más de cuatrocientos años en nuestra academia, no cambie radicalmente.
Un espacio rectangular ocupado en más de sus tres cuartas parte por butacas que ubicarán estudiantes, para que estos entonces atencionen a un guía-profesor para el cual se dejó el espacio restante del aula, no presenta cabida para nuevos métodos educativos donde el objeto del aprendizaje amerite el debate y la interacción en torno a un tema entre las partes envueltas: el docente y el discente. Se han impartido asignaturas de maestría con las modalidades semipresencial y enteramente virtual, y han resultado en experiencias exitosas, evaluando por los resultados operados en los participantes. Ya se ha introducido el aula virtual como alternativa docente en los programas de postgrado. En este primer intento, los discentes han sido también profesores, con más facilidades económicas que el estudiante promedio nuestro, con actitud quizás más conciente del embarco que emprendían, con más responsabilidad por la asimilación de lo expuesto.
Lo ideal sería descongestionar nuestras aulas con la implementación de EAD, pero los inconvenientes de logísticas institucional y nacional, sumado a la posible inexperiencia de los estudiantes y profesores en uso de NTICs, entre otros escollos, nos llevan a pensar en una gradación que nos encamine a la meta del desahogo de las aulas con la modalidad de EAD, pero iniciando con propuestas de refuerzo a lo que ahora utilizamos. Esta propuesta de refuerzo garantizará ahora la calidad del aprendizaje en condiciones de masificación, y nos hará avanzar hacia la modalidad semipresencial, segundo estadio hacia la EAD plena.

Marco teórico
El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende lo educativo. Esta faceta se logra con la formación de valores, sentimientos que identifican al hombre como ser social, además, lo educativo comprende desarrollo de convicciones, la voluntad y otros elementos de la esfera volitiva y afectiva que junto con la cognitiva permiten hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene por fin la formación multilateral de la personalidad del hombre.
Este proceso de enseñanza-aprendizaje está condicionado históricamente. Toda época y sociedad determinan y hace específico los objetivos de este proceso, pero siempre comprende la unidad de la instrucción y la educación; de esta ley no escapa proceso pedagógico alguno.
Consecuente con lo expresado, en la presente propuesta entendemos la integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en que éste da respuesta a las exigencias del aprendizaje de conocimientos, del desarrollo intelectual y físico del estudiante y a la formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo cual da cumplimiento en sentido general y en particular a los objetivos propuestos en cada nivel y tipo de institución docente.
Desde el presupuesto de que la enseñanza-aprendizaje conduce a la adquisición e individualización de la experiencia histórico-social, interpretamos que el estudiante se aproxima gradualmente, como proceso, al conocimiento desde una posición transformadora, con especial atención a las acciones colectivas, que promueven la solidaridad y el aprender a vivir en sociedad.
Si analizamos los problemas que podemos encontrar en nuestra práctica educativa no nos queda duda que las posibilidades de su solución están en la profundización del cómo aprenden los educandos y cómo ha de ser el proceso de enseñanza que conduce a su aprendizaje. La solución de estos problemas nos permitirá operar de un modo efectivo con la definición del concepto enseñanza-aprendizaje.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se manifiestan regularidades que por su carácter universal y objetivo para este proceso muchos catalogan como las leyes generales del mismo, que por extensión son las leyes generales de la Didáctica. Así aquí se pueden identificar las siguientes:
a) Todo proceso de enseñanza-aprendizaje está históricamente condicionado.
b) Todo proceso de enseñanza-aprendizaje es la unidad dialéctica de lo instructivo y lo educativo.
c) Todo proceso de enseñanza-aprendizaje posee estructura y funcionamiento sistémico.
Estas leyes son las que explican las características, funcionamiento y evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje. No son leyes de un sistema educacional dado, son leyes objetivas y partes del propio proceso y su conocimiento permite a los profesionales de la educación diseñar, planificar, conducir, evaluar e investigar dicho proceso de una manera científica.
Para el desarrollo de la asignatura Física Básica (Fis-016) utilizaremos el enfoque planteado por Vygotsky, quien establece que la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento está medida por la actividad que el sujeto realiza sobre el objeto con el uso de instrumentos socioculturales, los cuales según Vygotsky pueden ser básicamente de dos tipos: las herramientas y los signos. Cada uno de estos instrumentos, orientan en forma distinta a la actividad del sujeto.
También utilizaremos un enfoque de la enseñanza basada en el constructivismo, que pone el énfasis en que los alumnos necesitan estar activamente implicados para reflexionar sobre su propio aprendizaje, realizar inferencias y experimentar el llamado "conflicto cognitivo".
Los métodos o técnicas característicos de este momento para la detección y fundamentación de la situación problémica tienen su base en la observación además de la utilización de fuentes de uso cotidiano en el proceso formativo, informes, control de asistencia, registros de experiencias, resultados de evaluaciones, etc.; documentos que aportan resultados del comportamiento de indicadores esenciales y que permiten obtener una imagen lo más cercada posible, atendiendo al momento en que se encuentra el proceso del conocimiento, de las contradicciones que aparecen en una esfera tan compleja como lo es la realidad educacional.
Para la propuesta del refuerzo docente con el uso NTICs, se harán uso de las tecnologías de acuerdo al contenido y a los objetivos deseados en cada una de las sesiones de clase del sistema de clase, también propuesto.

Hipótesis a demostrar
La implementación de un sistema de recursos de NTICs como apoyo a la enseñanza de la Física Básica (Fis-016) en una situación masificada para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje.

TAREAS DE INVESTIGACIÓN:
Las tareas de investigación a desarrollar para demostrar la anterior hipótesis, son las siguientes:
a. Diagnóstico del estado actual de la enseñanza de la Física Básica (Fis-016).
b. Análisis de información acerca del desarrollo de la habilidad para resolver problemas de elementos relacionados en el espacio, desde soportes bidimensionales.
c. Análisis de los pensa de las carreras a que se imparte la asignatura Física Básica (Fis-016), enfatizando en el papel y posicionamiento de la asignatura con respecto a las otras.
d. Diseño de un sistema de clases apegado al programa de asignatura actual, pero considerando el refuerzo con NTICs.
e. Valoración teórica de la propuesta a través de consulta con expertos.

APORTES CIENTÍFICOS:
El modelado de la habilidad resolver problemas de elementos relacionados en el espacio desde soportes bidimensionales.
· La concientización hacia la capacitación del docente en el manejo de herramientas de NTICs para contribuir al aprendizaje de la Física Básica (Fis-016) en condiciones de masificación.
· Especificaciones y orientaciones para la implementación de la habilidad resolver problemas de elementos relacionados en el espacio desde soportes bidimensionales.
· Elaboración de un sistema de clases que contribuya al desarrollo de la habilidad resolver problemas de elementos relacionados en el espacio desde soportes bidimensionales, desde lo planteado en el programa de asignatura actual.
· Montaje de un aula virtual de refuerzo al sistema actual, con todos los recursos didácticos de NTICs que ello implique.

Aspectos metodológicos
Tipo de estudio.
La investigación abordada es de tipo explicativo en tanto intentará con los datos, comprobar lo planteado en la hipótesis. Para llegar a estas demostraciones será necesario manejar elementos de tipo descriptivo, al tocar el tratamiento de las características que identifican los diferentes elementos del problema y su interrelación. Se caracterizarán el proceso enseñanza-aprendizaje, los estudiantes, el profesor, la institución y el sistema educativo nacional.



Metodología a utilizar.
Los procedimientos que seguiremos para llegar a cumplir con nuestros objetivos, apuntan hacia método de análisis y síntesis sobre observación. El conocimiento de la realidad lo obtendremos a partir de la identificación de las partes que conforman el contexto de la problemática estudiada, mediante análisis. Identificaremos las partes para establecer relaciones causa-efecto entre los elementos que componen nuestro objeto de investigación.
Para viabilizar el desarrollo de las tareas enumeradas anteriormente, se recurrirá a los siguientes métodos y técnicas de las tendencias teórica y práctica:
a. Método teórico de investigación.
Esto incluye el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción en el estudio de la literatura y normas existentes acerca de la formación y el desarrollo de la habilidad resolver problemas de elementos relacionados en el espacio desde soportes planos y de las tendencias actuales del desarrollo de esta habilidad diseñar en otros países y República Dominicana.
b. Métodos empíricos:
El criterio de especialistas.
Utilizado para la recabar criterios de especialistas en la enseñanza de la Física Básica (Fis-016) A estos mismos especialista se le consultará también en torno a la valoración teórica de la propuesta de sistema de clases y propuesta de recursos de.

Encuestas y entrevistas:
Para aplicar a profesores, estudiantes y coordinador de cátedra para la obtención de opiniones sobre el aprendizaje de la Física Básica (Fis-016) en las condiciones desfavorables de masificación.

c. Métodos estadísticos:
La información obtenida se tabulará y ordenará tras su sometimiento a técnicas de análisis matemático, según favorezca a la confirmación de los objetivos planteados en la investigación.

FUENTES SECUNDARIAS Y PRIMARIAS:
Para el tipo de problema abordado, no encontramos antecedentes en ninguna de las fuentes consultadas. Sin embargo, reseñas de experiencias de aplicación de TICs en asignaturas, no específicamente en Física Básica (Fis-016) ni en la UASD, la hemos encontrado en resúmenes de congresos nacionales e internacionales sobre tecnologías educativas y educación a distancia. Se cuenta la situación de universidades nacionales que ya han implementado la impartición de muchas de sus asignaturas con la modalidad semipresencial. Las fuentes que utilizaremos para las partes de las especificaciones de los componentes del problema, así como para conceptos generales de educación y tecnologías educativas, serán las siguientes.
Secundarias: Fuentes documentales: periódicos nacionales, revistas nacionales, libros especializados, trabajos de grado en la UASD y de informes finales de cursos optativos de tesis de grados en la UASD, páginas de Internet de universidades nacionales, páginas de Internet para informaciones actuales, etc.
Primarias: Herramientas cualitativas para recoger observaciones del proceso de aprendizaje durante el período analizado: Observación participante, dada la situación del investigador como parte de la problemática. Encuestas para el conocimiento de las caracterizaciones de los elementos de la problemática, actitudes, opiniones y motivaciones.
Herramientas cuantitativas para comparaciones de rendimiento entre grupos con diferentes tecnologías didácticas aplicadas a las clases: Cuestionarios en tanto la homogeneidad de la población estudiada. Entrevistas para fuentes menos homogéneas y con posibilidad de acceso diferente.

Tabla de contenido propuesta
I. Introducción
I.a. Situación actual de la problemática
I.b. Pronóstico y control
I.c. Problema y sistematización del objeto de estudio
I.d. Objetivos generales y operacionales
I.e. Justificación de la investigación
I.f. Marco teórico
I.g. Hipótesis
I.h. Metodología y técnicas
II. Conceptos generales de la Básica (Fis-016)
II.a. Historia de la Física Básica (Fis-016)
II.b. Características particulares de la Física Básica (Fis-016)
III. La Física Básica (Fis-016) en pedagogía
III.a. Enseñanza de la Física Básica (Fis-016) para pedagogía
III.b. Conceptos asociados al aprendizaje de la Física Básica (Fis-016) para
Pedagogía
III.b.1. Importancia
III.b.2. Población destinataria

IV. La Física Básica (Fis-016) en la UASD
IV.a. El contexto general: paradigmas educativos que rigen actualmente en la educación superior dominicana
IV.b. Paradigmas educativos asumidos en la enseñanza superior en la UASD
IV.c. Situación de la UASD en el panorama de la Educación Superior nacional
IV.d. Implementación de la enseñanza desde educación a distancia (EAD) en la UASD
IV.e. Sostenibilidad de las NTICs en el proceso docente en la UASD
IV.f. Contexto actual de la enseñanza de la Física Básica (Fis-016) en la UASD
IV.g. Situación de la asignatura Física Básica (Fis-016) en las carreras de la UASD.

V. Propuesta de sistema de clases reforzado con NTICs, para el aprendizaje de la Geometría Descriptiva
V.a. Fundamento teórico y metodológico para la elaboración de un sistema de clases reforzado con NTICs, para el aprendizaje de la Física Básica (Fis-016).
V.b. Estado inicial del objeto de estudio
V.c. Referentes didácticos
V.c.1. El modelo de Van Hiele
Formación de las acciones mentales en Física Básica (Fis-016)
La teoría de sistema
El enfoque sistémico
V.d. Sistema de clases hasta definición de medios
V.d.1. Metodología para el proceso enseñanza aprendizaje de la Física Básica (Fis-016)
1. Análisis de los objetivos:
2. Determinación de los contenidos de Física Básica (Fis-016) con relación a las tipologías de clase.
3. Actividades a realizar para comprobar el modelo propuesto
V.e. Contenido sinóptico de la asignatura Física Básica (Fis-016)
V.f. Sistema de clases propuesto por sesiones durante el período lectivo normal

VI. Elaboración de recursos
VI.a. Producción medios educativos en República Dominicana
VI.b. Portal web
VI.b.1. Consideraciones
VI.b.2. Proceso de elaboración
VI.c. Aula virtual
VI.c.1. Ilustraciones
VI.c.1. Videos
VI.c.1. Ejercicios en formato pdf
VI.c.1. Documentos Word interactivos
VI.c.1. Modelos virtuales en QuickTime y Java

VII. Conclusiones y recomendaciones
Fuentes y bibliografía. Completando el marco critico, referencia las fuentes primarias y secundarias consultadas
Glosario. Definiciones particulares consideradas para el uso en la investigación. Es una especie de marco teórico sobre términos que hoy día se prestan a más de una interpretación.
Apéndices. Presentación de los materiales elaborados para desarrollar las clases con NTICs.
Anexos. Manual de manejo del aula virtual utilizada y otros materiales que no son de la autoría del ponente, pero que se consideran necesarios
BibliOgrafía

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martes, 26 de agosto de 2008

Registro de Imágenes con Medios de Contrastes Artificiales en Resonancia Magnética Nuclear

CONCLUSIONES FINALES DE TESIS DE MAESTRIA DE FISICA REALIZADA EN EL INSTITUTO DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, MEXICO

En este trabajo de tesis se registraron imágenes de RMN del estómago utilizando el jugo de zarzamora, en una primera fase se mide la susceptibilidad magnética del agua desionizada y de la zarzamora, en la segunda fase se cuantifica la inducción magnética del imán usado para la parte experimental de la fase 1. Finalmente, se utiliza el yogur de zarzamora para registrar imágenes de resonancia magnética del estómago para uso clínico.

En la etapa I de este experimento hemos medido la susceptibilidad magnética del agua desionizada y la zarzamora, mediante un arreglo experimental simple, todos los instrumentos utilizados en esta primera fase pertenecen al Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato (IFUG). La medición consiste en la determinación, a través de una balanza analítica, de la interacción magnética entre la muestra y un pequeño imán. Se analizó el modelo teórico basado en un cilindro para describir los datos experimentales. Se demostró que para la geometría planteada, el modelo del cilindro resultaba válido. Aplicando este modelo se obtuvo un valor promedio para la susceptibilidad del agua desionizada de . Este valor está dentro del orden de magnitud del reportado en la literatura [22]. Por su parte, para la zarzamora se obtuvo un valor promedio de , el cual está también dentro de lo reportado por otros autores [20].

Finalmente, en esta primera fase de la experimentación se puede concluir que la zarzamora tiene propiedades más diamagnéticas que el agua desionizada, ya que contiene una mayor cantidad de iones metálicos, por lo que puede ser utilizada como agente de contraste [17] para realizar imágenes de RMN del tracto gastrointestinal.

En la segunda etapa, se determinó la medida de inducción del imán desde una zona muy cercana a una de las caras hasta una distancia donde no se obtenga mediciones de ésta. Las mediciones se realizaron cada 0.5 cm. de distancia desde la cara para obtener datos con buena precisión. En esta etapa experimental se utilizó un Gaussmetro Leybold Didactic GMBH 51662 NA, una Sonda Axial 516 61, 110-130 V, T 0.8 y un Imán permanente de NdFeB (2.5 cm. * 2.5 cm. * 1.27 cm.). Al obtenerse las mediciones de inducción magnética del imán se procedió a manipular estos resultados mediante el programa Origin 6.0 para obtener el momento magnético del imán y finalmente calcular su fuerza magnética.

Después del análisis estadístico simple y del procesamiento mediante el programa Origin se obtuvo el siguiente resultado:

Este valor promedio medido está acorde con otros resultados de investigaciones similares [19, 20].

La ultima etapa, corresponde al registro de imágenes de RMN del estómago, usando la zarzamora como agente de contraste oral, utilizando un Resonador Magnético Philips Intera 1.0 T (ver Figura 3.4), perteneciente a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (UMAE-IMSS) en León, Guanajuato, México. Las imágenes corresponden a cuatro estudios diferentes, dos en T1 y dos en T2.

Los iones pesados tienen características paramagnéticas intrínsecas. Estas moléculas están generalmente en una estructura magnética seleccionada al azar dentro de la sustancia de formación. Sin embargo, si estas sustancias están presentes en un campo magnético externo, justamente como agentes paramagnéticos del contraste en MRI, causarán un aumento en el campo magnético [19] local experimentado por el tejido. La contribución de la concentración del agente en imágenes de RMN fue discutida previamente en estudios preliminares de agentes de contrastes naturales [16, 18, 20].

La imágenes de RMN pesadas en T1 han demostrado el realce del contraste con la zarzamora y el lumen gástricos, por lo tanto la zarzamora debe ser considera como agente oral potencial del contraste, cuando las imágenes de la sección gástrica de la zona del tracto GI son realizadas por RMN. Puesto que el realce de la zarzamora [18], es mejor en condiciones gástricas, da una función del tiempo en el contraste debido a cambios en el pH en el estómago relacionado con la actividad gástrica, que puede dar la información valiosa de la actividad del estómago y del comportamiento del alimento. Una característica importante es que la eficacia del contraste de las frutas [17] está correlacionada al contenido de metales paramagnéticos en la muestra, pero no a la susceptibilidad magnética. Esto se podía atribuir a la especie química real del metal presente en las frutas. Así para los trabajos futuros sobre encontrar agentes naturales del contraste es necesario supervisar las cantidades de metales paramagnéticos.

La conclusión final de este estudio es que al utilizar el yogur de zarzamora se pudieron registrar dos imágenes pesadas en T1 (ver Fig. 4.6 y 4.7) del estómago con una alta definición y brillantez contraria a dos imágenes pesadas en T2 (ver Fig. 4.8 y 4.9) cuyo contraste es negativo, es decir, oscuro.

Finalmente y en otro orden de ideas, es importante destacar desde una perspectiva de Salud Pública, los medios de contraste llevan un pequeño riesgo de reacción alérgica. Algunos medios de contraste que contienen yodo se utilizan para obtener imágenes de la vesícula biliar, el tracto urinario, los vasos sanguíneos, el bazo, el hígado y las vías biliares. Los pacientes que son alérgicos al yodo no deben recibir este tipo de medio de contraste. Usted puede que sienta los efectos secundarios asociados con el uso de los medios de contraste que contienen yodo. Estos incluyen una sensación de calor o sofoco, un sabor metálico en la boca, mareos, náuseas, picor y ronchas. Normalmente, estos síntomas son leves y desaparecen rápidamente.

De esta manera, y siendo la Física Médica una disciplina científica que utiliza los principios y las leyes de la Física para la aplicación diagnóstica y el tratamiento de enfermedades en el ser humano, resulta una herramienta importante para reducir los daños que los medios de contrastes puedan producir. En aplicaciones diagnósticas, la calidad y mejoramiento del proceso de toma de imágenes nos lleva a buscar nuevos agentes de contrastes que minimicen o desaparezcan los efectos secundarios de su uso, se justifican como un aporte que va directamente en beneficio de los pacientes, del personal ocupacionalmente expuesto y de la sociedad en general
A pesar del avance alcanzado en los estudios de registros de imágenes en RMN, en nuestro medio existen aún inquietudes no satisfechas relacionadas con el conocimiento preciso de la utilización de medios de contrastes naturales para obtener IRM del órgano bajo estudio. En ese sentido, el desarrollo de nuestro trabajo de tesis, debe promover y motivar la implementación de líneas de investigación en Física Médica en la UASD, así como en otras instituciones del sector salud de nuestro país.

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