<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0187-893X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Educación química]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Educ. quím]]></abbrev-journal-title>
<issn>0187-893X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0187-893X2013000400001</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Progresiones de aprendizaje: promesa y potencial]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Learning Progressions: Promise and Potential]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Talanquer]]></surname>
<given-names><![CDATA[Vicente]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,University of Arizona Department of Chemistry and Biochemistry ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Tucson AZ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>24</volume>
<numero>4</numero>
<fpage>362</fpage>
<lpage>364</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0187-893X2013000400001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0187-893X2013000400001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0187-893X2013000400001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The educational construct of Learning Progression (LP) is becoming central in research and curriculum development in science education in the US. Learning progressions are models that describe how students' understanding of central concepts or ideas becomes more sophisticated over time. To date, only a few learning progressions have been developed and validated in critical science areas. In this issue of Educación Química, leaders and pioneers in LP research and development across the world describe and discuss their efforts to expand and strengthen our understanding of learning progressions in chemistry.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="en"><![CDATA[learning progressions]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[curricular models]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[chemistry teaching]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Editorial</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Progresiones de aprendizaje: promesa y potencial<a href="#nota">*</a></b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Learning Progressions: Promise and Potential</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Vicente Talanquer<sup>1</sup></b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1 </sup><i>Department of Chemistry and Biochemistry, University of Arizona, Tucson, AZ 85721.</i> Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:vicente@u.arizona.edu">vicente@u.arizona.edu</a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract </b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The educational construct of Learning Progression (LP) is becoming central in research and curriculum development in science education in the US. Learning progressions are models that describe how students' understanding of central concepts or ideas becomes more sophisticated over time. To date, only a few learning progressions have been developed and validated in critical science areas. In this issue of <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica,</i> leaders and pioneers in LP research and development across the world describe and discuss their efforts to expand and strengthen our understanding of learning progressions in chemistry.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> learning progressions, curricular models, chemistry teaching</font>.</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido y la secuencia de los curr&iacute;culos de qu&iacute;mica en los diferentes niveles educativos normalmente se establecen con base en el conocimiento y la experiencia de expertos en la disciplina, quienes tienden a hacer propuestas que responden a la l&oacute;gica de la materia a ense&ntilde;ar. Por ejemplo, se decide ense&ntilde;ar teor&iacute;a at&oacute;mica antes que discutir enlace qu&iacute;mico o estructura molecular, porque se considera que los conocimientos sobre un tema son necesarios para entender el siguiente tema en el curr&iacute;culo. Esta forma de estructurar la ense&ntilde;anza ha sido criticada en a&ntilde;os recientes por la falta de atenci&oacute;n prestada a resultados de la investigaci&oacute;n educativa sobre c&oacute;mo aprenden los alumnos (Corcoran, Mosher y Rogat, 2009). Estas investigaciones sugieren que hay conceptos que los estudiantes comprenden m&aacute;s f&aacute;cilmente que otros, y que esta secuencia cognitiva no es necesariamente la misma que la sugerida por la l&oacute;gica disciplinar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recientemente, en los Estados Unidos se ha introducido la idea de "progresiones de aprendizaje" como gu&iacute;as en el dise&ntilde;o y planeaci&oacute;n curricular que buscan integrar el an&aacute;lisis del contenido disciplinar con los resultados de la investigaci&oacute;n educativa (Duschl, Maeng y Sezen, 2011; Duncan y Rivet, 2013). Las progresiones de aprendizaje son modelos educativos sobre c&oacute;mo se espera que evolucionen las ideas y formas de pensar de los estudiantes sobre un concepto o tema determinado a medida que avanzan en sus estudios. Estos modelos pueden referirse a cambios en el conocimiento declarativo o procedimental de los estudiantes. La progresi&oacute;n puede describir cambios en la comprensi&oacute;n de conceptos espec&iacute;ficos, como densidad y flotaci&oacute;n (Brown <i>etal.,</i> 2010), o de ideas o habilidades m&aacute;s generales, como el modelo corpuscular de la materia (Stevens, Delgado y Krajcik, 2010) o el uso de modelos para generar explicaciones (Schwarz <i>et al.,</i> 2009). Una progresi&oacute;n de aprendizaje puede constre&ntilde;irse a describir cambios esperados en la comprensi&oacute;n de los estudiantes en per&iacute;odos cortos de tiempo, como un semestre acad&eacute;mico, o a lo largo de varios grados escolares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo en el &aacute;rea de progresiones de aprendizaje sobre ideas o competencias centrales en cada disciplina se basa en el convencimiento de que estos modelos educativos pueden favorecer un aprendizaje m&aacute;s coherente y significativo. Por ejemplo, algunas progresiones de aprendizaje incluyen descripciones de formas de pensar intermedias que pueden facilitar la eventual comprensi&oacute;n de los conocimientos cient&iacute;ficos de inter&eacute;s. La identificaci&oacute;n de estos "trampolines conceptuales" (en ingl&eacute;s se habla de "stepping stones") puede ayudar a los docentes a dise&ntilde;ar actividades de aprendizaje que sacan ventaja de los conocimientos previos de los estudiantes y dirigen su atenci&oacute;n a formas productivas de pensar sobre un concepto (Wiser, Fox y Frasier, 2013). Las progresiones de aprendizaje tambi&eacute;n pueden resultar de gran utilidad en el desarrollo de evaluaciones que revelen de manera m&aacute;s fidedigna el nivel de progreso alcanzado por los alumnos en diversas etapas educativas (Furtak, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque el concepto de "progresiones de aprendizaje" promete ser de gran utilidad en el dise&ntilde;o de curr&iacute;culos, m&eacute;todos de ense&ntilde;anza y evaluaciones del aprendizaje en ciencias, es importante reconocer que en la actualidad existen concepciones diversas sobre la estructura y contenido esperados de tales progresiones, y sobre las estrategias que deben seguirse para desarrollarlas y validarlas (Duschl <i>et al.,</i> 2011). As&iacute;, hoy d&iacute;a encontramos progresiones de aprendizaje que describen la evoluci&oacute;n de los conocimientos de los estudiantes tal y como parecen ocurrir bajo los curr&iacute;culos y formas de ense&ntilde;anza actuales. En otros casos, las progresiones describen secuencias posibles de aprendizaje bajo formas de instrucci&oacute;n dise&ntilde;adas para sacar ventaja de los trampolines conceptuales identificados en cierta &aacute;rea. Adicionalmente, hay educadores que comienzan la construcci&oacute;n de progresiones de aprendizaje con base en el an&aacute;lisis de la complejidad de los conceptos a ense&ntilde;ar, seguida de investigaciones dise&ntilde;adas para validar la secuencia propuesta haciendo uso de datos recolectados en las aulas. En otras situaciones, la progresi&oacute;n de aprendizaje se genera directamente a partir del an&aacute;lisis de las explicaciones o respuestas dadas por estudiantes en diversos grados escolares a preguntas dise&ntilde;adas para investigar sus ideas sobre un tema determinado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo de investigaci&oacute;n y desarrollo en el &aacute;rea de progresiones de aprendizaje es relativamente reciente, por lo que no existen muchas progresiones claramente establecidas y validadas en las diversas disciplinas cient&iacute;ficas. Por ejemplo, en el caso particular de la qu&iacute;mica, las progresiones m&aacute;s desarrolladas se centran en los temas de estructura at&oacute;mico&#45;molecular (Smith <i>et al.,</i> 2006; Stevens <i>et al.,</i> 2010), propiedades de la materia (Liu and Lesniak, 2005; Wiser <i>et al.,</i> 2013) y el concepto de sustancia (Johnson and Tymms, 2011). Tambi&eacute;n se han construido progresiones sobre temas no puramente qu&iacute;micos, pero relevantes en la ense&ntilde;anza de la disciplina como ciclo del carbono (Mohan <i>et al.,</i> 2009) y energ&iacute;a (Lacy <i>et al.,</i> 2012). Como podemos ver, la investigaci&oacute;n educativa sobre progresiones de aprendizaje esta en sus inicios y hay considerable trabajo por hacer. Por tanto, los siete art&iacute;culos invitados incluidos en este n&uacute;mero constituyen una contribuci&oacute;n significativa al desarrollo de esta &aacute;rea emergente en educaci&oacute;n qu&iacute;mica. Estos art&iacute;culos han sido escritos por reconocidos pioneros en el tema y son representativos de la diversidad de perspectivas y metodolog&iacute;as en este campo de investigaci&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer art&iacute;culo en la serie, escrito por el investigador ingl&eacute;s Philip Johnson (2013), se centra en la descripci&oacute;n de una progresi&oacute;n de aprendizaje sobre el concepto de cambio qu&iacute;mico. Esta progresi&oacute;n emerge primariamente del an&aacute;lisis de las respuestas a cuestionarios y entrevistas con alumnos de los grados 7, 8 y 9. En esta contribuci&oacute;n se introducen ideas b&aacute;sicas sobre la metodolog&iacute;a estad&iacute;stica de an&aacute;lisis de respuestas conocida como modelaje de Rasch, utilizada ampliamente en el desarrollo y validaci&oacute;n de progresiones de aprendizaje. A partir de este an&aacute;lisis, Johnson presenta la progresi&oacute;n aparente de ideas claves a nivel macrosc&oacute;pico y submicrosc&oacute;pico relacionadas con el cambio qu&iacute;mico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el segundo manuscrito, los investigadores taiwaneses Mei&#45;Hung Chiu y Wen&#45;Lung Wu (2013) presentan una metodolog&iacute;a innovadora y alternativa para la construcci&oacute;n de una progresi&oacute;n de aprendizaje sobre el concepto de transiciones de fase. Su m&eacute;todo de trabajo se basa en una analog&iacute;a con una estrategia de clasificaci&oacute;n taxon&oacute;mica com&uacute;nmente utilizada en biolog&iacute;a conocida como "clad&iacute;stica". Esta forma de trabajar les permite identificar concepciones alternativas que se pueden considerar como "primigenias", ya que funcionan como ancestros comunes de otras ideas presentes en subsecuentes estadios de aprendizaje. Su estrategia les ayuda a distinguir los modelos mentales sobre transiciones de fase m&aacute;s dominantes en distintas etapas educativas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el art&iacute;culo de los investigadores de la Universidad de Michigan, Shawn Stevens, Naomsoo Shin y Deborah Parker&#45;Brown (2013), los autores nos presentan un ejemplo de una progresi&oacute;n de aprendizaje que busca caracterizar la evoluci&oacute;n de las ideas de los estudiantes sobre un tema m&aacute;s amplio, como es la comprensi&oacute;n de la estructura, propiedades y comportamiento de la materia. En este ambicioso trabajo basado en el an&aacute;lisis de datos recolectados con alumnos de los grados 6, 7 y 8, los investigadores buscan establecer c&oacute;mo los estudiantes establecen relaciones entre conceptos e ideas fundamentales en el aprendizaje de modelos sobre la materia, tales como conservaci&oacute;n de la materia, energ&iacute;a, interacciones y equilibrio en sistemas de muchas part&iacute;culas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El siguiente art&iacute;culo en la serie, escrito por los investigadores de la Universidad de Arizona, Iv&aacute;n Salinas y Kristin Gunckel, y de la Universidad de Montana, Beth Covitt (2013), presenta una perspectiva distinta en el an&aacute;lisis del conocimiento y las formas de razonar de los estudiantes. En particular, estos autores buscan caracterizar la progresi&oacute;n en el aprendizaje de ideas sobre solubilidad y presencia de sustancias en el agua desde una perspectiva de alfabetizaci&oacute;n ambiental. El objetivo es analizar el desarrollo de aquellos conocimientos y competencias sobre sustancias en el agua que sustentan la participaci&oacute;n efectiva y productiva en discusiones p&uacute;blicas sobre manejo y protecci&oacute;n de los recursos acu&iacute;feros en nuestro planeta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En relaci&oacute;n cercana con el art&iacute;culo anterior, la contribuci&oacute;n de Joyce Parker, Elizabeth de los Santos y Andy (Charles) Anderson (2013) de la Universidad Estatal de Michigan se centra en el an&aacute;lisis de la progresi&oacute;n en la comprensi&oacute;n de los estudiantes sobre los conceptos de conservaci&oacute;n de la materia y la energ&iacute;a en procesos de transformaci&oacute;n que involucran &aacute;tomos de carbono, tales como combusti&oacute;n, fotos&iacute;ntesis y respiraci&oacute;n celular. Estos autores generan una progresi&oacute;n de aprendizaje desde una perspectiva educativa que busca apoyar el desarrollo de conocimientos y competencias en el &aacute;rea de educaci&oacute;n ambiental.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los &uacute;ltimos dos art&iacute;culos invitados se distinguen de los dem&aacute;s por su enfoque m&aacute;s general. Aunque utilizando diferentes marcos te&oacute;ricos y metodolog&iacute;as, los autores de estos art&iacute;culos se enfocan en el an&aacute;lisis de progresiones de aprendizaje del conjunto de conceptos e ideas que tradicionalmente definen el curr&iacute;culo de qu&iacute;mica escolar. En la contribuci&oacute;n de Jennifer Claesgens, Kathlyn Scalise y Angie Stacy (2013), investigadores asociados con el proyecto Perspectivas de los Qu&iacute;micos (Claesgens <i>et al.,</i> 2009), los autores nos presentan una descripci&oacute;n del largo proceso anal&iacute;tico que siguieron para desarrollar un sistema de evaluaci&oacute;n y seguimiento de las ideas y formas de razonamiento de estudiantes de qu&iacute;mica. Por su parte, Xiufeng Liu (2013) de la Universidad Estatal de Nueva York en B&uacute;falo describe el desarrollo de una progresi&oacute;n de aprendizaje que incluye nueve temas diferentes de qu&iacute;mica, la cual se basa en la comparaci&oacute;n del nivel de dificultad de preguntas que utilizan modelos computacionales para explorar las ideas de los estudiantes sobre materia y energ&iacute;a, as&iacute; como sobre modelos y modelado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esperamos que el conjunto de art&iacute;culos invitados les sirvan de base y entrada a los lectores de <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica</i> para explorar el tema emergente de Progresiones de Aprendizaje, el cual promete convertirse en un eje central en la investigaci&oacute;n y desarrollo curricular en ense&ntilde;anza de la ciencias en a&ntilde;os venideros.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Brown N. J. S., Nagashima S. O., Fu A., Timms M. &amp; Wilson M. A framework for analyzing scientific reasoning in assessments, <i>Educational Assessment,</i> <b>15</b>(3), 142&#45;174, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140543&pid=S0187-893X201300040000100001&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">Chiu, M. H. &amp; Wu, W. L. A novel approach for investigating students' learning progression for the concept of phase transitions, <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica,</i> <b>24</b>(4), 373&#45;380, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140545&pid=S0187-893X201300040000100002&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">Claesgens, J., Scalise, K., Wilson, M. &amp; Stacy, A. Mapping student understanding in chemistry: The perspectives of chemists, <i>Science Education,</i> <b>93,</b> 56&#45;85, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140547&pid=S0187-893X201300040000100003&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">Claesgens, J., Scalise, K. &amp; Stacy, A. Mapping student understanding in chemistry: The perspectives of chemists, <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica</i> <b>24</b>(4), 407&#45;415, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140549&pid=S0187-893X201300040000100004&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">Corcoran, T., Mosher, F.A. &amp; Rogat, A. <i>Learning progressions in science: An evidence based approach to reform.</i> Consortium for Policy Research in Education Report #RR&#45;63. Philadelphia, PA: Consortium for Policy Research in Education, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140551&pid=S0187-893X201300040000100005&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">Duncan R. G. &amp; Rivet A. E. Science learning progressions, <i>Science,</i> <b>339</b>(6118), 396&#45;297, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140553&pid=S0187-893X201300040000100006&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">Duschl, R., Maeng, S. &amp; Sezen, A. Learning progressions and teaching sequences: A review and analysis. <i>Studies in Science Education,</i> <b>47</b>(2), 123&#45;182, 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=3140555&pid=S0187-893X201300040000100007&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">Furtak, E. M. Linking a Learning Progression for Natural Selection to Teachers' Enactment of Formative Assessment. <i>Journal of Research in Science Teaching,</i> <b>49</b>(9) 1181&#45;1210, 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=3140557&pid=S0187-893X201300040000100008&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">Johnson P. &amp; Tymms P. The emergence of a learning progression in middle school chemistry, <i>Journal of Research in Science Teaching,</i> <b>8</b>(8), 849&#45;877, 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=3140559&pid=S0187-893X201300040000100009&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">Johnson, P. A learning progression towards understanding chemical change, <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica,</i> <b>24</b>(4), 365&#45;372, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140561&pid=S0187-893X201300040000100010&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">Lacy S., Tobin R., Wiser M. &amp; Crissman S. Looking through the energy lens: a proposed learning progression for energy in grades 3&#45;5, Art&iacute;culo presentado en el Energy Summit, 2012, Accesado en Augusto 27, 2013, at  <a href="http://esummit&#45;msu.net/content/looking&#45;through&#45;energy&#45;lens&#45;proposed&#45;learning&#45;progression&#45;energy&#45;grades&#45;3&#45;5" target="_blank">htttp://esummit&#45;msu.net/content/looking&#45;through&#45;energy&#45;lens&#45;proposed&#45;learning&#45;progression&#45;energy&#45;grades&#45;3&#45;5</a>, 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=3140563&pid=S0187-893X201300040000100011&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">Liu, X. &amp; Lesniak, K. Students' progression of understanding the matter concept from elementary to high school, <i>Science Education,</i> <b>89</b>(3), 433&#45;450, 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=3140565&pid=S0187-893X201300040000100012&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">Liu, X. Difficulties of items related to energy and matter: Implications for learning progression in high school chemistry, <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica,</i> <b>24</b>(4), 416&#45;422, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140567&pid=S0187-893X201300040000100013&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">Mohan L., Chen J. &amp; Anderson C.W. Developing a multi&#45;year learning progression for carbon cycling in socio&#45;ecolog&#45;ical systems, <i>Journal of Research in Science Teaching,</i> <b>46</b>(6), 675&#45;698, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140569&pid=S0187-893X201300040000100014&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">Parker, J. M., de los Santos, E. X. &amp; Anderson C. W. What learning progressions on carbon&#45;transforming processes tell us about how students learn to use the laws of conservation of matter and energy, <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica,</i> <b>24</b>(4), 399&#45;406, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140571&pid=S0187-893X201300040000100015&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">Salinas, I., Covitt, B.A. &amp; Gunckel, K. L. Sustancias en el agua: Progresiones de aprendizaje para dise&ntilde;ar intervenciones curriculares, <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica,</i> <b>24</b>(4), 391&#45;398, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140573&pid=S0187-893X201300040000100016&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">Schwarz, C. V., Reiser, B. J., Fortus, D., Davis, E. A., Kenyon, L. &amp; Shwartz, Y. Developing a learning progression of scientific modeling: Making scientific modeling accessible and meaningful for learners. Journal of Research in Science Teaching, <b>46</b>(6), 632&#45;655, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140575&pid=S0187-893X201300040000100017&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">Smith C., Wiser M., Anderson C. &amp; Krajcik J. Implications of research on children's learning for standards and assessment: a proposed learning progression for matter and atomic&#45;molecular theory, <i>Measurement,</i> <b>14</b> (1&amp;2), 1&#45;98, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140577&pid=S0187-893X201300040000100018&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">Stevens S., Delgado C. &amp; Krajcik J.S. Developing a hypothetical multi&#45;dimensional learning progression for the nature of matter, <i>Journal of Research in Science Teaching,</i> <b>47,</b> 687&#45;715, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140579&pid=S0187-893X201300040000100019&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">Stevens, S. Y., Shin, N. &amp; Peek&#45;Brown, D. Learning progressions as a guide for developing meaningful science learning: A new framework for old ideas, <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica,</i> <b>24</b>(4), 381&#45;390, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140581&pid=S0187-893X201300040000100020&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">Wiser M., Fox V. &amp; Frazier K. At the beginning was amount of material: a learning progression for matter for early elementary grades, In G. Tsaparlis and H. Sevian (eds.), <i>Concepts of matter in science education</i> (pp. 95&#45;122), Dordrecht: Springer, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3140583&pid=S0187-893X201300040000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><a name="nota"></a>Nota</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica</i> agradece a Vicente Talanquer por su labor como coordinador de la secci&oacute;n "&Aacute;reas tem&aacute;ticas emergentes de la educaci&oacute;n qu&iacute;mica &#91;Progresiones de Aprendizaje en Qu&iacute;mica&#93;", desde la definici&oacute;n de gran parte de los participantes, su seguimiento a lo largo de meses de trabajo intenso, hasta la elaboraci&oacute;n de esta editorial.</font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Brown]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. J. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nagashima]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fu]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Timms]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wilson]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[framework for analyzing scientific reasoning in assessments]]></article-title>
<source><![CDATA[Educational Assessment]]></source>
<year>2010</year>
<volume>15</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>142-174</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chiu]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A novel approach for investigating students' learning progression for the concept of phase transitions]]></article-title>
<source><![CDATA[Educación Química]]></source>
<year>2013</year>
<volume>24</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>373-380</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Claesgens]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Scalise]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wilson]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stacy]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mapping student understanding in chemistry: The perspectives of chemists]]></article-title>
<source><![CDATA[Science Education]]></source>
<year>2009</year>
<volume>93</volume>
<page-range>56-85</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Claesgens]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Scalise]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stacy]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mapping student understanding in chemistry: The perspectives of chemists]]></article-title>
<source><![CDATA[Educación Química]]></source>
<year>2013</year>
<volume>24</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>407-415</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Corcoran]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mosher]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rogat]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Learning progressions in science: An evidence based approach to reform. Consortium for Policy Research in Education Report #RR-63]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-loc><![CDATA[Philadelphia^ePA PA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Consortium for Policy Research in Education]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Duncan]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rivet]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Science learning progressions]]></article-title>
<source><![CDATA[Science]]></source>
<year>2013</year>
<volume>339</volume>
<numero>6118</numero>
<issue>6118</issue>
<page-range>396-297</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Duschl]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maeng]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sezen]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Learning progressions and teaching sequences: A review and analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[Studies in Science Education]]></source>
<year>2011</year>
<volume>47</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>123-182</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Furtak]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Linking a Learning Progression for Natural Selection to Teachers' Enactment of Formative Assessment]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Research in Science Teaching]]></source>
<year>2012</year>
<volume>49</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>1181-1210</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Johnson]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tymms]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The emergence of a learning progression in middle school chemistry]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Research in Science Teaching]]></source>
<year>2011</year>
<volume>8</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>849-877</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Johnson]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A learning progression towards understanding chemical change]]></article-title>
<source><![CDATA[Educación Química]]></source>
<year>2013</year>
<volume>24</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>365-372</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lacy]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tobin]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wiser]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Crissman]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Looking through the energy lens: a proposed learning progression for energy in grades 3-5]]></source>
<year>2012</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lesniak]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Students' progression of understanding the matter concept from elementary to high school]]></article-title>
<source><![CDATA[Science Education]]></source>
<year>2005</year>
<volume>89</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>433-450</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Difficulties of items related to energy and matter: Implications for learning progression in high school chemistry]]></article-title>
<source><![CDATA[Educación Química]]></source>
<year>2013</year>
<volume>24</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>416-422</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mohan]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anderson]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Developing a multi-year learning progression for carbon cycling in socio-ecolog-ical systems]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Research in Science Teaching]]></source>
<year>2009</year>
<volume>46</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>675-698</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Parker]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[de los Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anderson]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[What learning progressions on carbon-transforming processes tell us about how students learn to use the laws of conservation of matter and energy]]></article-title>
<source><![CDATA[Educación Química]]></source>
<year>2013</year>
<volume>24</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>399-406</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Salinas]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Covitt]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gunckel]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Sustancias en el agua: Progresiones de aprendizaje para diseñar intervenciones curriculares]]></article-title>
<source><![CDATA[Educación Química]]></source>
<year>2013</year>
<volume>24</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>391-398</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Schwarz]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reiser]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fortus]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kenyon]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shwartz]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Developing a learning progression of scientific modeling: Making scientific modeling accessible and meaningful for learners]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Research in Science Teaching]]></source>
<year>2009</year>
<volume>46</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>632-655</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wiser]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anderson]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Krajcik]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Implications of research on children's learning for standards and assessment: a proposed learning progression for matter and atomic-molecular theory]]></article-title>
<source><![CDATA[Measurement]]></source>
<year>2006</year>
<volume>14</volume>
<numero>1&2</numero>
<issue>1&2</issue>
<page-range>1-98</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stevens]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Krajcik]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Developing a hypothetical multi-dimensional learning progression for the nature of matter]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Research in Science Teaching]]></source>
<year>2010</year>
<volume>47</volume>
<page-range>687-715</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stevens]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shin]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peek-Brown]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Learning progressions as a guide for developing meaningful science learning: A new framework for old ideas]]></article-title>
<source><![CDATA[Educación Química]]></source>
<year>2013</year>
<volume>24</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>381-390</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wiser]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fox]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frazier]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[At the beginning was amount of material: a learning progression for matter for early elementary grades]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Tsaparlis]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sevian]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Concepts of matter in science education]]></source>
<year>2013</year>
<page-range>95-122</page-range><publisher-loc><![CDATA[Dordrecht ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Springer]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
