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A UTILIZAÇÃO DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS NAS DISCIPLINAS DE

BIOLOGIA CELULAR, GENÉTICA E EMBRIOLOGIA, NO CURSO DE

ENFERMAGEM.

PAVEI, Denise(UNIGUAÇU/FAESI), CAMARGO, Jediael Marcos Teixeira de

(UNIGUAÇU/FAESI)

1. Introdução

Tornar as disciplinas básicas interessante nos cursos de graduação, sempre foi

um grande desafio aos docentes, e em qualquer fase do ensino, não sendo diferente nos

cursos da saúde. Estimular a criatividade voltada ao conhecimento específico

possibilita aos alunos obterem resultados satisfatórios quanto ao desenvolvimento do

conhecimento.

Muitos autores e pesquisadores são unânimes em reconhecer

que as atividades práticas e experimentais são fundamentais na

consolidação da aprendizagem [...] fica evidente a necessidade

da utilização dessas atividades práticas e experimentais,

devidamente articuladas à teoria para que o aluno possa

apropriar-se do conhecimento científico, assimilando ou

reformulando conceitos e atribuindo-lhes significado (PDE,

2008, p. 15).

O conhecimento a ser transmitido pelo professor ao aluno deve romper as

barreiras físicas da sala de aula e ser vivenciado fora da instituição. Sendo de grande

valor no processo de ensino e aprendizagem, o docente utilizar de novas estratégias que

estimulem os estudantes a buscar alternativas de entendimento do conteúdo aplicado a

cada disciplina.

Durante o período curricular o conteúdo programático de cada disciplina deve

atender a um cronograma, porém muitas vezes não é possível se fixar o conteúdo visto

em sala e no laboratório, pela demanda de tempo necessário à transmissão integra do

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assunto. De forma alternativa, os trabalhos extracurriculares podem contribuir para o

melhor entendimento nos estudos. Assim, o aluno deve-se valer de outras formas

adquirirem o conhecimento necessário.

Para Haida et al. (1998, p.9) a prática dos conteúdos “ é uma oportunidade de

discussão, da integração da teoria-prática, da interação com o cotidiano e mesmo de

discussão interdisciplinar”. De acordo com Gaspar (2005, p.24) “[...] este deve ser o

objetivo principal das atividades experimentais: promover interações sociais que tornem

as explicações mais acessíveis e eficientes”.

Muitos aspectos cognitivos e afetivos do desenvolvimento dos

alunos podem ser ajudados com o uso de atividades práticas.

Podem ser desenvolvidas capacidades de ouvir, observar,

investigar, organizar, comparar, registrar, questionar, discutir,

entre outras. Portanto, ao elaborar práticas na abordagem

utilizando uma estratégia de ensino capaz de possibilitar aos

alunos uma contribuição na aprendizagem efetiva dos conceitos

científicos, ajudando-os a desenvolverem suas potencialidades

afetivas e cognitivas (PDE, 2008, p.18).

“Dessa forma, modelos biológicos como estruturas tridimensionais e coloridas

são utilizadas como facilitadoras do aprendizado, complementando o conteúdo escrito e

as figuras planas e, muitas vezes, descoloridas dos livros-texto” (ORLANDO, et Al.

2009, p.2).

Além do aspecto visual, esta atividade permite que o estudante manipule o

material, visualizando-o de vários ângulos, melhorando, assim, sua compreensão sobre

o conteúdo abordado.

[...] a própria construção dos modelos faz com que os

estudantes se preocupem com os detalhes intrínsecos dos

modelos e a melhor forma de representá-los, revisando o

conteúdo, além de desenvolver suas habilidades artísticas. Os

modelos didáticos podem ser utilizados para enriquecer as

aulas, auxiliando na compreensão do conteúdo relacionado. Os

modelos despertam um maior interesse nos estudantes, uma vez

que permitem a visualização do processo (AGUIAR, 2003 p.

318 ).

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Para Gaspar (2005, p. 7850) “uma das vantagens está no fato de que durante a

atividade prática haverá maior interação entre os parceiros, pois terão oportunidade de

discutir suas ideias, cuja interpretação sempre pode gerar dúvidas”.

Outra vantagem é o maior envolvimento dos alunos, que se arriscam mais a dar

respostas às questões formuladas, pois podem observar diretamente o que está

ocorrendo, garantindo uma maior interação social, sendo assim mais rica e motivadora

(RAMALHO et Al. 2011, p.2)

São conhecidas as dificuldades que muitos alunos apresentam na compreensão

dos fenômenos físicos, químicos e biológicos. Gianotto & Diniz (2010) afirmam que

aprender Biologia é muito mais do que decorar nomes, conceitos, definições e

esquemas. Aprender Biologia significa, especialmente, reconhecer os processos que

ocorrem na natureza, interpretando-os e relacionando-os ao seu cotidiano. (Ramalho et

al, 2011). Desta forma a elaboração de maquetes se faz útil na forma de demonstrar e

interpretar os eventos biológicos que ocorrem continuamente no metabolismo dos seres

vivos.

A confecção de maquetes ou modelos tridimensionais foi uma alternativa

encontrada para que os alunos pudessem aprender e fixar melhor os conteúdos vistos em

sala, durante o processo de elaboração do material, onde puderam visualizar as

estruturas de cada modelo biológico, e relacionar com o conteúdo estudado

anteriormente.

2. Objetivos

O trabalho proposto teve como objetivos desenvolver e explorar metodologias

didáticas que estimulem os estudantes a associar o conhecimento teórico-prático. O

desenvolvimento de maquetes tridimensionais pôde potencializar a identificação das

ilustrações nos livros didáticos e a visualização por vários ângulos das estruturas. O

projeto também buscou desenvolver novas habilidades bem como estimular a

criatividade, e contribuir para o conhecimento em outras áreas, além de proporcionar o

melhor relacionamento entre a turma.

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3. Metodologia

Os modelos tridimensionais foram elaborados pelos alunos do 1º e 2º período do

Curso de Enfermagem da Faculdade Uniguaçu/Faesi de São Miguel do Iguaçu-Pr, em

contra turno às aulas curriculares. As maquetes foram confeccionadas com os mais

variados materiais de fácil aquisição, como placas e esferas de isopor, tigelas de vidro

incolor, massa de modelar coloridas, massa de biscuit, parafina, fios de arames, material

de pintura, cola, bonecas para a confecção dos fetos, etc.

Para o desenvolvimento do trabalho, foram estabelecidos os principais temas em

cada disciplina:

3.1 Disciplina de Biologia Celular: As estruturas celulares de procariontes e

eucariontes, bem como o ciclo celular através da divisão celular por mitose e meiose,

foram demonstrados através de modelos tridimensionais. Os modelos celulares foram

confeccionados basicamente nesta fase com o uso de isopor, sendo feito aplicações de

massa de biscuit ou modelar, para representar as membranas e organelas celulares, e

feito o preenchimento do citoplasma com parafina derretida, finalizando-se com a

identificação das estruturas. Para representar a mitose, os alunos utilizaram tigelas em

vidro incolor, os cromossomos foram feitos com massas, fios de arames, e o

preenchimento feito com parafina derretida. As maquetes de meiose também foram

confeccionadas em placas de isopor com massa de modelar coloridas.

3.2 Disciplina de Genética: Para a formação estrutural da molécula de DNA,

foram utilizados esferas de isopor, corando-se diferentemente os nucleotídeos, sendo

interligados através das de pontes de hidrogênio, confeccionadas com palitos de dente.

Nesta maquete os alunos desenvolveram um sistema giratório elétrico, retirado de

brinquedo, de modo que a molécula gire quando acionado o botão.

Outro modelo desenvolvido na disciplina foi à expressão gênica. Para este

modelos se utilizou novamente placas de isopor, e massas de modelar e biscuit

coloridos com tinta para tecido. A transcrição do DNA foi representada no núcleo da

célula sendo a tradução finalizada no citoplasma da célula.

3.3 Disciplina de Embriologia: Foram direcionados dois trabalhos, sendo o

primeiro correspondente ao inicio do desenvolvimento embrionário, desde a

gametogênese até a oitava semana, sendo representado os principais eventos que

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ocorrem neste período. Para a elaboração destas maquetes, foram utilizados

principalmente isopor e massa de biscuit colorido. O segundo trabalho, foi a

apresentação do período fetal, correspondente entre a nona semana e o final da gestação,

onde além dos materiais relacionados, foram utilizados bonecas para a representação

dos fetos.

4. Resultados e Discussão

4.1 Modelo células procariontes e eucariontes.

Foi possível demonstrar as estruturas das de células procariontes (Fig 1),

membrana plasmática e parede celular, DNA (nucleóide) e RNA disperso pelo

citoplasma, ribossomos, cílios e flagelos como forma de locomoção em bactérias.

Fig 1. Foto Modelo Tridimensional Célula Procarionte

O modelo tridimensional (Fig 2), evidenciou a célula eucarionte a qual é mais

desenvolvida na escala evolutiva, apresentando núcleo organizado separado pela

carioteca, e organelas envolvidas por membranas lipoproteicas, constituídas

quimicamente semelhantes a membrana plasmática. Os alunos conseguiram identificar

as organelas bem como suas funções especificas e como participam do metabolismo

celular.

.

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Fig 2. Foto Modelo Tridimensional Célula Eucarionte

As maquetes (Fig 3 e 4) foram mais criteriosas na identificação das estruturas,

sendo possível transmitir didaticamente as diferenças entre os dois modelos celulares

como a presença de parede celular, vacúolos, e cloroplastos em células vegetais. Da

mesma forma, os alunos demonstraram conhecimento ao serem questionados sobre a

função das organelas presentes apenas em células vegetais.

Fig 3. Foto Modelo Tridimensional Célula Eucarionte

de Vegetal.

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Fig 4. Foto Modelo Tridimensional Célula Eucarionte

de Animal.

4.2 Modelo divisão celular mitose e meiose.

O ciclo celular foi estudado em sala diferenciando-se a interfase a fase a qual a

célula não está em divisão celular, e as divisões celulares de mitose em células

somáticas, e meiose nas células gaméticas. Os modelos tridimensionais propostos,

apresentados na Fig 5, demonstram divisão celular por mitose, que está dividida

didaticamente em fases de acordo com os eventos que ocorrem durante o processo

mitótico.

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Fig 5. Foto Modelo Tridimensional da Mitose. Fase Prófase (1), Metáfase (2),

Anáfase (3), Telófase (4) e Citocinese (5).

Já os as maquetes evidenciadas na fig 6, representam a divisão celular de meiose

que ocorre somente nas gônadas masculinas e femininas, sendo responsáveis pela

produção dos gametas masculinos (espermatozoides) e femininos (oócitos)

respectivamente.

Fig 6. Foto Modelo Tridimensional da Meiose I (1) e

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Meiose II (2).

4.3 Molécula de DNA.

Durante as aulas da disciplina de genética foi sugerida a interpretação da

molécula de DNA, se fazendo necessária a visualização da disposição espacial das bases

nitrogenadas unidas por pontes de hidrogênio. Para isto, os alunos criaram o modelo

tridimensional (Fig 7) identificando os nucleotídeos correspondentes nas ligações

purinas e pirimidinas com cores diferentes. Além de disponibilizar um sistema giratório

para a molécula.

Fig 7. Foto Modelo Tridimensional da dupla hélice

da molécula de DNA.

4.4 Síntese Proteica

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Como parte do conteúdo programático da mesma disciplina, a expressão

gênica foi representado pelo modelo tridimensional (Fig 8), caracterizando a

transcrição do RNA mensageiro no núcleo e a tradução no citoplasma.

4.5 Desenvolvimento Embrionário e fetal.

Em embriologia foi possível caracterizar todo o desenvolvimento

embrionário, deste a formação dos gametas masculinos e femininos, bem como a

fertilização. Para a confecção destas maquetes foram utilizados isopor e massa

de biscuit colorido.

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5. Considerações Finais

A confecção de modelos tridimensionais possibilitou a interação entre os alunos

de maneira que houvesse o debate sobre o conteúdo visto em sala de aula, sendo fixado

de maneira prática.

Através deste trabalho foi possível estimular a criatividade na utilização de

materiais alternativos para a elaboração das maquetes, demonstrando as estruturas de

cada sistema biológico estudado tridimensionalmente.

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De maneira geral, o aprendizado dos alunos foi satisfatório, onde os mesmos

recorreram à pesquisa para que o trabalho fosse conduzido, estimulando a leitura e o

entendimento dos assuntos em cada disciplina.

Referências Bibliográficas

AGUIAR, L.C.C. Modelos biológicos tridimensionais em porcelana fria –alternativa

para a confecção de recursos didáticos de baixo custo. In: Anais II Encontro Regional

de Ensino de Biologia, Niterói .pp. 318-321, 2003.

GASPAR, A. Experiências de Ciências para o Ensino Fundamental. 1ed. São Paulo:

Ática, 2003.

GIANOTTO, D. E. P. & DINIZ, R. E. S. Formação Inicial de Professores de Biologia:

A metodologia colaborativa mediada pelo computador e a aprendizagem para a

docência. Ciência & Educação, v. 16, n. 3, p. 631-648, 2010.

HAÍDA, K. S.; KAVANAGH, E.; MIOTTO, Z. J. M. Práticas de Laboratório: Uma

Estratégia de Ensino. Cascavel: ASSOESTE, 1998.

ORLANDO, T. C. Planejamento, Montagem e Aplicação de Modelos Didáticos para

Abordagem de Biologia Celular e Molecular no Ensino Médio por Graduandos de

Ciências Biológicas. Revista Brasileira de Ensino de Bioquímica e Biologia

Molecular. 01, 17, Fev.2009.

PDE. O professor PDE e os desafios da escola pública paranaense, Produção Didático

pedagógica. Cadernos Programas de Desenvolvimento Educacional, Versão Online

ISBN 978-85-8015-040-7, 2008. Disponível

em:http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde

/2008_unioeste_cien_md_volnecir_hoffmann.pdf acesso 25 ago. 2013.


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