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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Enseñanza experimental. ¿Cómo y para qué?]]></article-title>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="Verdana" size="4">Editorial</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Ense&ntilde;anza experimental. &iquest;C&oacute;mo y para qu&eacute;?<a name="n1b"></a><a href="#n1a"><sup>1</sup></a></b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Experimental teaching: How and what for?</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gisela Hern&aacute;ndez Mill&aacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Since the end of the XIX century, the laboratory has been part of education in science. In the 60's of the XX century, experimental work was used to involve students in investigations, discoveries, and problem solving: the experimental work became then the center of education and learning of science, opinion that prevails nowadays among teachers. Even though there are investigations that sustain that the obtained results do not seem to justify such a big investment in both, material and human resources. Fortunately, in the last years there have arisen proposals addressed to reach the objectives that we are looking for: heuristic writing of science (SWH,) argument driver inquiry (ADI) and the approach of the guided inquiry (POGIL), are among them. They are briefly described in this article. It is also included a brief description of the articles that appear in this number, dedicated to practical education in Chemistry.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> practical works, inquiry, argumentation.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde finales del siglo XIX, cuando se empieza a ense&ntilde;ar ciencia de manera sistem&aacute;tica, el laboratorio ha formado parte de la educaci&oacute;n en ciencias. A partir de las reformas curriculares en la educaci&oacute;n cient&iacute;fica (al inicio de los a&ntilde;os 60), el trabajo experimental se utiliz&oacute; con la idea de que los alumnos se ocuparan de investigaciones, descubrimientos, indagaciones y resoluci&oacute;n de problemas: el trabajo experimental se volvi&oacute; entonces el centro de la ense&ntilde;anza y aprendizaje de la ciencia. George Pimentel (en Hofstein, 2004) sugiere que el laboratorio est&aacute; dise&ntilde;ado para que los estudiantes adquieran una mejor idea de la naturaleza de la ciencia y de las investigaciones cient&iacute;ficas; hace &eacute;nfasis en el enfoque por descubrimiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, al revisar cualquier curr&iacute;culo del &aacute;rea de la qu&iacute;mica, vemos que prevalece la idea de que los trabajos pr&aacute;cticos en ciencias se usan para involucrar a los estudiantes en actividades que implican investigar y resolver problemas, y que el laboratorio es, cuando menos en la mente de los profesores, la parte medular de la ense&ntilde;anza de la ciencia.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, Hodson (1994) se&ntilde;ala que la ense&ntilde;anza pr&aacute;ctica, tal como se ha venido impartiendo, no alcanza los objetivos que los mismos profesores declaran que debiera tener: motivar a los alumnos, comprender conceptos cient&iacute;ficos, aprender sobre c&oacute;mo es la actividad cient&iacute;fica y adquirir una imagen adecuada de la ciencia. Barber&aacute; y Vald&eacute;s (1996) concluyen, despu&eacute;s de revisar m&aacute;s de un centenar de publicaciones relacionadas con los trabajos pr&aacute;cticos, que dados los resultados obtenidos, pareciera no justificarse tanta inversi&oacute;n en recursos tanto materiales como humanos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen otras revisiones como las de Hofstein (1994) y Abraham (2011). El primero realiza su investigaci&oacute;n desde cuatro aspectos: el laboratorio como &uacute;nico modo de aprendizaje, la evaluaci&oacute;n y el desempe&ntilde;o alcanzado por los estudiantes, las actitudes de los estudiantes hacia el trabajo en el laboratorio y sus percepciones del ambiente de aprendizaje en los laboratorios. El segundo plantea la pregunta: &iquest;qu&eacute; puede aprenderse de las actividades de laboratorio? y explora diferentes aspectos que trata de resolver con preguntas como las siguientes: &iquest;Cu&aacute;les categor&iacute;as de aprendizaje son posibles en el laboratorio? &iquest;Cu&aacute;les estrategias de ense&ntilde;anza utilizan los profesores en el laboratorio? &iquest;Qu&eacute; papel juega el laboratorio dentro de una estrategia de aprendizaje completa? &iquest;Qu&eacute; resultados de aprendizaje prefieren los profesores de laboratorio? y &iquest;Cu&aacute;les estrategias educativas son las m&aacute;s efectivas? Estos autores est&aacute;n de acuerdo en que los mejores resultados se obtienen si se utiliza el enfoque por indagaci&oacute;n. Sin embargo, en nuestros laboratorios escolares est&aacute; muy lejos de utilizarse dicha metodolog&iacute;a, restringi&eacute;ndose, en la mayor&iacute;a de los casos, a utilizar el trabajo pr&aacute;ctico como simple confirmaci&oacute;n de la teor&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Afortunadamente, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os han surgido propuestas encaminadas a que la ense&ntilde;anza pr&aacute;ctica alcance los objetivos que buscamos. Entre ellas se encuentran la escritura heur&iacute;stica de la ciencia (SWH, por sus siglas en ingl&eacute;s) (Greenbowe <i>et al.</i>, 2007; Burke <i>et al.</i>, 2005), la indagaci&oacute;n por argumentaci&oacute;n guiada (ADI, por sus siglas en ingl&eacute;s) de Walker <i>et al.</i> (2011) y el enfoque "problematizado" que proponen Mart&iacute;nez <i>et al.</i> (2012) en este mismo n&uacute;mero de <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica</i>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El enfoque SWH sostiene que a trav&eacute;s de la escritura, los estudiantes aprenden a argumentar, habilidad fundamental en el trabajo cient&iacute;fico, por lo que los profesores involucran a los alumnos en actividades que requieren de reflexi&oacute;n y argumentaci&oacute;n acerca de lo que observaron y obtuvieron en su actividad experimental. Trabajan con una serie de preguntas, sobre los aspectos fundamentales de la investigaci&oacute;n que realizan, y que los estudiantes responden por escrito. Algunas de esas preguntas son: &iquest;Cu&aacute;l es mi pregunta? &iquest;Qu&eacute; hice?, &iquest;Qu&eacute; observ&eacute;? &iquest;Qu&eacute; puedo afirmar? &iquest;En qu&eacute; baso mis afirmaciones? &iquest;De qu&eacute; forma han cambiado mis ideas iniciales?</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El enfoque SWH est&aacute; dise&ntilde;ado para ayudar a los estudiantes a hacer conexiones entre las preguntas de investigaci&oacute;n, los procedimientos experimentales, los datos, las afirmaciones de conocimiento, las evidencias y los conceptos cient&iacute;ficos. Seg&uacute;n los autores, cuando esta metodolog&iacute;a se lleva a cabo correctamente, los resultados en las evaluaciones de los estudiantes son mejores que las de los que realizan actividades experimentales de manera tradicional.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En &eacute;l se trabaja con una plantilla para los informes de laboratorio de los estudiantes y otra con la que el profesor los gu&iacute;a en sus actividades experimentales. Utiliza la indagaci&oacute;n colaborativa y proporciona a los alumnos la oportunidad de dise&ntilde;ar sus propios experimentos, as&iacute; como explorar y debatir sus resultados (Greenbowe <i>et al.</i>, 2005). Esta metodolog&iacute;a se ha aplicado con &eacute;xito en temas de termodin&aacute;mica, equilibrio en general y equilibrio f&iacute;sico (Greenbowe and Meltzer, 2003; Rudd <i>et al.</i>, 2001 y 2007).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto al modelo ADI, propuesto por Walker <i>et al.</i> (2011), su dise&ntilde;o da a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus propios m&eacute;todos para generar datos, llevar a cabo investigaciones, usar los datos para contestar las preguntas de investigaci&oacute;n, escribir y ser m&aacute;s reflexivos durante el trabajo pr&aacute;ctico. Adem&aacute;s, dicen los autores, este modelo ayuda a que argumenten cient&iacute;ficamente al mismo tiempo que promueve la revisi&oacute;n de los informes por parte de los pares, lo cual hemos probado exitosamente con nuestros alumnos de laboratorio, como se menciona en este n&uacute;mero de <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica</i>, en Hern&aacute;ndez <i>et al.</i> (2012).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, Mart&iacute;nez <i>et al.</i> (2012), mencionan que:</font></p>     <blockquote>    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">se requiere superar las concepciones empiristas y ate&oacute;ricas sobre la ciencia e integrar las pr&aacute;cticas de laboratorio de forma articulada y justificada dentro de toda la actividad de ense&ntilde;anza de las ciencias y lo hacen desde el modelo de investigaci&oacute;n guiada en torno a problemas fundamentales de la f&iacute;sica y de la qu&iacute;mica.</font></p></blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este n&uacute;mero aparecen nueve art&iacute;culos que si bien est&aacute;n relacionados con el trabajo experimental, son muy diversos y por lo mismo, desde nuestro punto de vista, enriquecedores.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hand, Nam y Choi (2012), comparan los resultados obtenidos por profesores que no estaban todav&iacute;a en servicio y que trabajaron con el enfoque SWH, con los obtenidos por un grupo testigo de maestros que trabajaron con el m&eacute;todo tradicional. Al analizar sus datos concluyen que existen diferencias significativas entre los grupos experimental y control, respecto a la habilidad de argumentaci&oacute;n, comprensi&oacute;n de los conceptos cient&iacute;ficos y en la capacidad de escritura.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez, Irazoque y L&oacute;pez (2012) presentan dos ejemplos de trabajos pr&aacute;cticos que han probado con &eacute;xito. Uno de ellos encaminado a la construcci&oacute;n del modelo cin&eacute;tico corpuscular utilizando experimentos de aula, y el otro, una pr&aacute;ctica de laboratorio donde se trata el tema de reactivo limitante y se utiliza una metodolog&iacute;a que promueve el desarrollo de habilidades superiores como son el dise&ntilde;o de experimentos, la correlaci&oacute;n entre las variables experimentales, la inferencia y la emisi&oacute;n de hip&oacute;tesis, entre otras, tomando como base algunos de los aspectos que considera el enfoque ADI.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mart&iacute;nez Torregrosa <i>et al.</i> (2012) se&ntilde;alan que a pesar de la importancia de los trabajos pr&aacute;cticos para la ense&ntilde;anza de la ciencia, &eacute;stos con frecuencia transmiten un punto de vista ate&oacute;rico y empirista de la misma y se presentan a los estudiantes como una simple secuencia de actividades que ellos deben seguir, sin hacer &eacute;nfasis en la reflexi&oacute;n sobre lo que est&aacute;n realizando. Estos autores muestran c&oacute;mo superar esta situaci&oacute;n transformando un protocolo tradicional en una secuencia problematizada de actividades en la que incluyen comentarios detallados dirigidos al profesor, para cada una de ellas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rojas y Ram&iacute;rez (2012) hacen una descripci&oacute;n de los m&eacute;todos y estrategias utilizados en la ense&ntilde;anza experimental en Qu&iacute;mica General y Anal&iacute;tica en diferentes campus de dos de las universidades mexicanas m&aacute;s importantes, desde 1978 hasta 2004.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sandi&#45;Urena y Gatlin (2012) presentan un estudio fenomenol&oacute;gico que fue realizado para explorar el sentido que once instructores de laboratorio (IAs), asignaron a su tarea de instrucci&oacute;n. Se&ntilde;alan que la investigaci&oacute;n del aprendizaje en los laboratorios de qu&iacute;mica rara vez se ha enfocado en las experiencias de los estudiantes de posgrado que fungen como instructores asistentes y sobre c&oacute;mo estas experiencias afectan el aprendizaje de los alumnos. Los resultados sugieren que los IAs se ven a s&iacute; mismos como proveedores de conocimiento y que su auto&#45;imagen determina sus decisiones sobre la instrucci&oacute;n y el ambiente de aprendizaje. Se discuten las implicaciones para la instrucci&oacute;n y el entrenamiento de asistentes.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, Sevian y Fulmer (2012) presentan un interesante estudio acerca de los proyectos de innovaci&oacute;n curricular, educaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n enfocados en el aprendizaje de la qu&iacute;mica en el nivel licenciatura, que han sido financiados por la National Science Foundation entre 2000 y 2008. Caracterizan los tipos de intervenciones y los resultados obtenidos por estos proyectos, relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jaime Wisniak (2012) tambi&eacute;n ha contribuido a nuestro n&uacute;mero extraordinario sobre ense&ntilde;anza experimental con el art&iacute;culo biogr&aacute;fico de James Mason Crafts, un qu&iacute;mico experimental norteamericano muy renombrado (el autor de las reacciones de Friedel y Crafts).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Stojanovska <i>et al.</i> (2012) mencionan que existen imprecisiones en algunos conceptos b&aacute;sicos de qu&iacute;mica, que conducen a significados que pueden desarrollar preconcepciones o errores conceptuales en los estudiantes. Citan como ejemplo la idea de que al calentar el yodo, &uacute;nicamente sublima pero que no funde, afirmaci&oacute;n que se encuentra presente en varios libros de texto. Presentan un experimento donde se muestra <i>m&aacute;s all&aacute; de toda duda</i>, que el yodo se funde. Con este art&iacute;culo y su video inauguramos el canal "EducacionQuimica" en YouTube y se puede llegar a &eacute;l dando clic en el texto del art&iacute;culo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, P&eacute;rez&#45;Ben&iacute;tez <i>et al.</i> (2012) describen una tesis de monocristales de acetato de cobre (II) a trav&eacute;s de un proceso que involucra reacciones qu&iacute;mica, electroqu&iacute;micas y equipo y reactivos caseros. La s&iacute;ntesis se realiza en cantidades de microescala y lo recomiendan para cursos de qu&iacute;mica verde, electroqu&iacute;mica, qu&iacute;mica de coordinaci&oacute;n o qu&iacute;mica general. Se menciona que puede realizarse desde el nivel secundaria hasta licenciatura.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el camino por diversificar la ense&ntilde;anza experimental, definitivamente es muy valioso contar con esta gama de propuestas y resultados. Consideramos, como la gran mayor&iacute;a de los profesores de ciencias, que el trabajo experimental es fundamental en la ense&ntilde;anza de las ciencias y que existen metodolog&iacute;as que favorecen el aprendizaje de conceptos, y el desarrollo habilidades y de la capacidad para resolver problemas. Vale la pena continuar con la b&uacute;squeda de mejores estrategias para que los trabajos pr&aacute;cticos cumplan realmente con los objetivos de aprendizaje que todo profesor de qu&iacute;mica espera, seguramente nuestros lectores encontrar&aacute;n propuestas interesantes en este n&uacute;mero.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Bibliograf&iacute;a</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Abraham, R.M. What can be learned from Laboratory Activities?, <i>J. Chem. Educ.</i>, <b>88</b>(8), 1020&#45;1025, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144257&pid=S0187-893X201200050000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Barber&aacute;, O. y Vald&eacute;s, P. El trabajo pr&aacute;ctico en la ense&ntilde;anza de las ciencias: Una revisi&oacute;n, <i>Ense&ntilde;anza de las Ciencias</i>, <b>14</b>(3), 365&#45;379, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144259&pid=S0187-893X201200050000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Burke, K. A., Hand B., Poock J. and Greenbowe T., Using the Science Writing Heuristic. Training Chemistry Teaching Assistants, <i>J. of College Science Teaching</i>, <b>36,</b> 41, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144261&pid=S0187-893X201200050000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Greenbowe, T. and Meltzer, D., A Student learning of thermochemical concepts in the context of solution calorimetry, <i>Int. J. of Sci. Ed.</i>, <b>25</b>(7), 779&#45;800, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144263&pid=S0187-893X201200050000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Greenbowe, T., Poock, J., Burke, K. and Hand, B., Using the Science Writing Heuristic in the General Chemistry Laboratory To Improve Students' Academic Performance, <i>J. Chem. Educ.</i>, <b>84</b>(8) 1371&#45;1379, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144265&pid=S0187-893X201200050000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Greenbowe, T., Hand, B., Introduction to the Science Writing Heuristic. En: Pienta, N., Cooper, M. and Greenbowe, T. (Eds.), <i>The Chemists' Guide to Effective Teaching</i> (pp. 140&#45;154). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144267&pid=S0187-893X201200050000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hand, B., Nam, J. and Choi, A. Argument&#45;Based General Chemistry Laboratory Investigations for Pre&#45;Service Science Teachers, <i>Educ. qu&iacute;m.</i>, <b>23</b>(Extraord. 1), publicado en l&iacute;nea el 13 de enero de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144269&pid=S0187-893X201200050000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#45;Mill&aacute;n, G., Irazoque&#45;Palazuelos, G. y L&oacute;pez&#45;Villa, N. M. &iquest;C&oacute;mo diversificar los trabajos pr&aacute;cticos? Un experimento ilustrativo y un ejercicio pr&aacute;ctico como ejemplos, <i>Educ. qu&iacute;m.</i>, <b>23</b>(Extraord. 1), publicado en l&iacute;nea el 13 de enero de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144271&pid=S0187-893X201200050000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hodson, D. Hacia un enfoque m&aacute;s cr&iacute;tico del trabajo de laboratorio, <i>Ense&ntilde;anza de las Ciencias</i>, <b>12</b>(3), 300&#45;311, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144273&pid=S0187-893X201200050000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hofstein A. The laboratory in chemistry education: thirty years of experience with developments, implementation, and research, <i>Chem. Educ. Res. Pract</i>. <b>5</b>, 247&#45;264, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144275&pid=S0187-893X201200050000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mart&iacute;nez Torregrosa, J.; Dom&egrave;nech&#45;Blanco, J. L.; Menargues, A. y Romo&#45;Guadarrama, G., La integraci&oacute;n de los trabajos pr&aacute;cticos en la ense&ntilde;anza de la qu&iacute;mica como investigaci&oacute;n dirigida, <i>Educ. qu&iacute;m.</i>, <b>23</b>(Extraord. 1), publicado en l&iacute;nea el 31 de enero de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144277&pid=S0187-893X201200050000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez&#45;Ben&iacute;tez, A., Arroyo&#45;Carmona, R. E., B&eacute;rnes, S., Enrique Gonz&aacute;lez&#45;Vergara, E., M&eacute;ndez&#45;Rojas, M. A., S&iacute;ntesis microqu&iacute;mica y microelectroqu&iacute;mica de acetato de cobre(II) a partir de vinagre: Un ejemplo de qu&iacute;mica verde, <i>Educ. qu&iacute;m.</i>, <b>23</b>(Extraord. 1), publicado en l&iacute;nea el 3 de febrero de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144279&pid=S0187-893X201200050000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rojas&#45;Hern&aacute;ndez, A. y Ram&iacute;rez&#45;Silva, M. T. La ense&ntilde;anza experimental de la Qu&iacute;mica General y la Qu&iacute;mica Anal&iacute;tica desde la ENEP&#45;Cuautitl&aacute;n de la UNAM y la UAM&#45;Iztapalapa en el &uacute;ltimo cuarto del Siglo XX, <i>Educ. qu&iacute;m.</i>, <b>23</b>(Extraord. 1), publicado en l&iacute;nea el 11 de enero de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144281&pid=S0187-893X201200050000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rudd, J., Greenbowe, T., Hand, B. and Legg, M. Using the Science Writing Heuristic to Move Toward an Inquiry&#45;Based Laboratory Curriculum: An Example from Physical Equilibrium, <i>J. Chem. Educ.</i>, <b>78</b>(12), 1680&#45;1686, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144283&pid=S0187-893X201200050000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rudd, J.; Greenbowe, T. and Hand, B. Using the Science Writing Heuristic To Improve Students' Understanding of General Equilibrium, <i>J. Chem. Educ.</i>, <b>84</b>(12), 2007&#45;2011, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144285&pid=S0187-893X201200050000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sandi&#45;Urena, S. y Gatlin, T. A. Experimental Chemistry Teaching: Understanding Teaching Assistants' Experience in the Academic Laboratory, <i>Educ. qu&iacute;m.</i>, <b>23</b>(Extraord. 1), publicado en l&iacute;nea el 26 de enero de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144287&pid=S0187-893X201200050000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sevian, H. y Fulmer, G. W. Student Outcomes from Innovations in Undergraduate Chemistry Laboratory Learning: A Review of Projects Funded by the U.S. National Science Foundation between 2000 and 2008, <i>Educ. qu&iacute;m.</i>, <b>23</b>(Extraord. 1), publicado en l&iacute;nea el 6 de enero de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144289&pid=S0187-893X201200050000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Stojanovska, M., Petru&#353;evski, V. and &#352;optrajanov, B., The concept of sublimation &#150; iodine as an example, <i>Educ. qu&iacute;m.</i>, <b>23</b>(Extraord. 1), publicado en l&iacute;nea el 24 de enero de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144291&pid=S0187-893X201200050000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Walker J.; Sampson, V. and Zimmerman C. Argument&#45;Driven Inquiry: An Introduction to a New Instructional Model for Use in Undergraduate Chemistry Labs., <i>J. Chem. Educ</i>. <b>88</b>, 1048&#150;1056, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144293&pid=S0187-893X201200050000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wisniak, J. James Watson Crafts, <i>Educ.qu&iacute;m.</i>, <b>23</b>(Extraord. 1), publicado en l&iacute;nea el 26 de enero de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3144295&pid=S0187-893X201200050000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nota</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="n1a"></a><a href="#n1b"><sup>1</sup></a> <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica</i> agradece a la maestra Gisela Hern&aacute;ndez Mill&aacute;n, su subdirectora, la labor de edici&oacute;n de este n&uacute;mero extraordinario, desde la selecci&oacute;n de los autores invitados, hasta la elaboraci&oacute;n de esta editorial.</font></p>     ]]></body>
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