Method Article
Este artigo apresenta uma visão geral de como o alcance virtual síncrono baseado na Web pode ser usado para expor os alunos do 6º ao 12º ano a tecnologias avançadas de imagem, como ultrassom, tomografia computadorizada e eletroencefalografia. O artigo discute os métodos e equipamentos necessários para transmitir ao vivo sessões educacionais integradas para o envolvimento efetivo dos alunos em STEM.
Aumentar a diversidade de estudantes que escolhem carreiras nos campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) é uma área de foco intenso nos EUA, especialmente no jardim de infância até o 12º ano (K-12) - programas de pipeline focados em escolas médicas. Uma força de trabalho STEM diversificada contribui para uma melhor resolução de problemas e equidade nos cuidados de saúde. Duas das muitas grandes barreiras para os estudantes rurais são a falta de modelos STEM suficientes e o acesso limitado à tecnologia na sala de aula. As escolas de medicina geralmente servem como um recurso importante para os alunos da comunidade local que podem facilmente obter acesso a profissionais STEM e tecnologia moderna através de eventos patrocinados no campus, e divulgação STEM para as salas de aula locais. No entanto, os estudantes de minorias sub-representadas (URM) muitas vezes vivem em partes socioeconomicamente desfavorecidas de estados rurais, como o Arkansas, onde o acesso a modelos STEM e tecnologia é limitado. O aprendizado virtual na era da COVID-19 provou que os recursos de tecnologia de imagem de uma escola de medicina podem ser aproveitados para alcançar um público mais amplo, especialmente estudantes que vivem em áreas rurais longe do campus da escola de medicina.
Os programas de pipeline K-12 patrocinados pela faculdade de medicina para STEM existem porque a baixa representação de minorias sub-representadas (URMs) na profissão médica reflete a falta de diversidade em outros campos STEM. A falta de diversidade entre pesquisadores e profissionais de saúde pode contribuir para as disparidades em saúde. Muitos profissionais de saúde não se assemelham aos pacientes que atendem, o que pode deixar os pacientes se sentindo excluídos1. Nacionalmente, as URMs representam 37% da população dos EUA2, mas representam apenas 7%-10% das faculdades de escolas profissionais 3,4,5. A necessidade de uma força de trabalho de saúde diversificada e culturalmente competente é de primordial importância para identificar, abordar e, eventualmente, reduzir as disparidades de saúde. A diversidade nas profissões de saúde pode abordar as disparidades de saúde por meio de pesquisas dedicadas a doenças com impacto desproporcional sobre minorias raciais e étnicas e ajudando a aumentar o número de médicos dispostos a servir em comunidades tipicamente carentes6.
Há uma série de fatores que impedem os alunos da URM de se matricular e concluir com sucesso os graus STEM. Essas barreiras incluem um pequeno grupo de candidatos devido a taxas reduzidas de conclusão do ensino médio7, taxas de conclusão significativamente mais baixas de cursos STEM na faculdade e obtenção de mestrado ou doutorado avançados8, menor persistência na escola9,10 e menores taxas gerais de graduação11, exposição reduzida a currículos de alto nível e professores menos qualificados em suas comunidades 12 e até mesmo diferenças nos estilos de aprendizagem preferidos na escola (por exemplo, as URMs preferem atividades práticas em pequenos grupos versus palestras)13,14. É bem sabido que os primeiros encontros educacionais são extremamente importantes para moldar as experiências educacionais de longo prazo dos alunos da URM, que normalmente vêm de ambientes educacionais que não apoiam e são até indiferentes aos estudantes de minorias. A maioria das URMs não tem um modelo STEM em sua família estendida ou mesmo em sua comunidade local. Estudos recentes indicaram que a exposição precoce a programas de extensão STEM está positivamente associada ao estabelecimento de uma identidade STEM e parece estimular o interesse dos alunos em STEM15,16,17,18.
Como o único centro médico acadêmico alopático no estado rural de Arkansas, que tem uma das maiores taxas de pobreza nos EUA 19, a universidade do autor e sua Divisão de Diversidade, Equidade e Inclusão estabeleceram, ao longo dos anos, um robusto pipelineK-12 para apoiar o recrutamento de URMs para seus programas. Orientar os alunos em uma idade precoce tem se mostrado uma estratégia eficaz no recrutamento, retenção e esforços de graduação. Programas de pipeline em escolas de graduação em todo o país mostraram alguns sucessos a esse respeito (por exemplo, aumento da população de URM que se candidatam a escolas médicas6). Programas de pipeline direcionados a estudantes do ensino fundamental e médio também mostraram alguns sinais iniciais de sucesso20,21,22. Os esforços de intervenção precoce para estimular o interesse dos alunos em STEM podem levar à diversidade nos alunos interessados em campos e carreiras relacionados a STEM, o que pode levar a um aumento no número e na diversidade de estudantes do ensino médio que entram na faculdade, escolhem um curso STEM e buscam uma pós-graduação em ciências biomédicas e / ou um diploma de profissão de saúde.
A COVID-19 causou muitas interrupções na educação K-12, incluindo restrições ao acesso às instalações do campus médico para estudantes do ensino fundamental e médio e uma interrupção das visitas presenciais às escolas locais. A pandemia forçou muitos provedores de divulgação STEM a se reinventarem a partir de um design paradigmático baseado em abordagens focadas em pequenos grupos, práticas e focadas para um que envolve o alcance virtual23,24,25. Os desafios que acompanharam essa mudança incluíram a perda de interações pessoais, a perda da interação prática com a tecnologia, a falta de capacidade dos alunos de experimentar uma visita a um campus de uma faculdade de medicina e suas instalações pessoalmente e o cansaço com as plataformas de aprendizagem on-line26. Esses desafios podem ser parcialmente compensados pelas oportunidades de fornecer divulgação virtual, que incluem a chance de ampliar a participação e preencher a lacuna tecnológica expondo os alunos de todo o estado a sofisticadas tecnologias de imagem não disponíveis em suas salas de aula.
As escolas de medicina são um recurso importante para tecnologias avançadas de imagem e outras tecnologias educacionais comercialmente disponíveis que estão além do orçamento normal das salas de aula do ensino fundamental e médio. O ultrassom é uma excelente modalidade de imagem para estudantes do ensino fundamental e médio, pois permite espiar dentro do corpo humano em tempo real. Isso pode ser muito envolvente para os alunos, mesmo quando a apresentação é virtual. Nos EUA, os padrões nacionais de ciência incluem o aprendizado sobre as propriedades das ondas nas aulas de ciências do ensino fundamental e médio26. Demonstrar o ultrassom e seu uso em imagens médicas é uma ótima maneira de vincular a sessão de extensão às aulas em sala de aula. Nada pode capturar a atenção dos alunos mais do que a varredura ao vivo do corpo de uma pessoa, especialmente algo que está se movendo - o coração, a contração de um músculo ou o peristaltismo do trato gastrointestinal. O acesso às tecnologias de imagem de raios-X e tomografia computadorizada (TC) para eventos de divulgação STEM não é possível devido ao alto custo do equipamento, agendas de uso clínico ocupados e problemas de segurança.
Felizmente, existem diferentes tabelas de imagens de visualização de anatomia que estão se tornando amplamente disponíveis como um recurso nos campi das escolas médicas28. Essas tabelas possuem bancos de dados de imagens de TC obtidas de pacientes humanos reais que podem ser mostradas aos alunos, inclusive com capacidade de reconstrução 3D. Os alunos do ensino fundamental e médio também estarão familiarizados com o espectro eletromagnético (por exemplo, raios-X, luz, infravermelho), que está incluído nos padrões nacionais de ciência, de modo que o uso desse tipo de tecnologia de imagem novamente se conecta muito bem ao que eles estão aprendendo na sala de aula. O acesso a equipamentos de eletroencefalografia (EEG) de qualidade médica para uso em eventos virtuais de divulgação STEM é difícil mesmo no ambiente da escola de medicina e exigiria pessoal qualificado para preparar o assunto para a gravação de EEG. Fones de ouvido relativamente baratos e comercialmente disponíveis podem não estar disponíveis para salas de aula individuais do ensino fundamental ou médio, mas certamente estão dentro do domínio de um orçamento de divulgação STEM da escola de medicina. Esses fones de ouvido sem fio comercialmente disponíveis exigem tempo mínimo para configurar e oferecer pacotes de software que permitem imagens visuais da atividade de EEG no cérebro, o que é ideal para o público-alvo do ensino fundamental e médio que não está familiarizado com essa modalidade de imagem de atividade cerebral.
A realização de sessões eficazes de divulgação STEM virtual requer mais do que um laptop, uma câmera e uma plataforma de vídeo baseada na web. O computador desktop ou laptop básico precisará ser complementado com uma variedade de outros equipamentos para melhorar a experiência e fornecer uma transmissão de alta qualidade e aparência profissional. Este artigo descreve uma abordagem integrada de três estações que tem sido usada para fornecer atividades de divulgação síncronas, baseadas na web e virtuais que incluem imagens avançadas, como ultrassom e tomografia computadorizada, bem como a visualização da localização da atividade do EEG no cérebro.
Este estudo foi aprovado pelo comitê de revisão institucional como pertencente a uma categoria de status "isento" e, como tal, os dados de avaliação do programa coletados dos alunos e professores não necessitaram de consentimento. Os registros de ultrassom e eletroencefalograma descritos abaixo foram realizados em pacientes padronizados (SPs) com total compreensão de que isso fazia parte de um evento de divulgação educacional.
1. Posicionamento e conexões do equipamento
2. Testando as configurações de transmissão da plataforma de vídeo baseada na Web, o equipamento de vídeo e as conexões de software
3. Configuração da sessão de transmissão da plataforma de vídeo ao vivo
Um espaço dedicado formal para transmissões virtuais não é absolutamente necessário e é limitado pelo acesso próximo à tecnologia de imagem. A Figura 1 mostra um estúdio de transmissão improvisado com todos os equipamentos descritos neste protocolo (Figura 1A-D). A configuração principal está localizada em uma sala que abriga a tabela de visualização de anatomia (Figura 1C) e inclui o dispositivo portátil de ultrassom (Figura 1A), e o corredor adjacente é usado para configurar a estação de espécime anatômico para permitir a montagem da plataforma de câmera aérea (Figura 1B).
A Figura 2 inclui sequências de quadros de vídeo de amostra de uma das sessões de divulgação virtual focadas no coração para demonstrar os tipos de formatação de tela usados para tornar a apresentação visualmente atraente e aprimorar o aprendizado. Informações introdutórias (por exemplo, um slide de boas-vindas, suporte de subsídios, apresentações da equipe, um breve esboço da sessão) são mostradas em um slide com um apresentador ao vivo posicionado ao lado (por exemplo, Figura 2A,I). Isso permite que a apresentação seja distinguida das apresentações regulares de slides, mas mantém o recurso de software da plataforma de vídeo de ver o alto-falante.
As demonstrações anatômicas de espécimes usam um pequeno apresentador inserido no canto superior esquerdo e a câmera aérea como tela principal (Figura 2B). Isso permite que o apresentador fale diretamente com o público enquanto demonstra estruturas específicas em uma visão em close-up. Os slides de resumo de pontos-chave são mostrados apenas como um slide simples, o que permite que a equipe se mova perfeitamente nos bastidores de uma estação para outra (Figura 2C, F, H) e ajuda os alunos a solidificar as principais mensagens para levar para casa. Os monitores estrategicamente posicionados permitem que a equipe leia o slide de resumo durante a transição. A visualização inicial do ultrassom inclui apenas uma visão grande angular para que o apresentador possa introduzir a controladora de armazenamento, demonstrar a configuração do laptop de ultrassom e introduzir o ultrassom e como as sondas dos EUA funcionam (Figura 2D).
Uma inserção mostrando um close-up da controladora de armazenamento é incluída na varredura ao vivo dos EUA, pois isso ajuda os alunos a integrar o que estão vendo com onde a sonda está sendo colocada (Figura 2E). Isso é crucial para os EUA, uma vez que pequenos movimentos da sonda na controladora de armazenamento (por exemplo, girar, deslizar ou inclinar a sonda) alterarão a imagem resultante. Uma inserção também é usada quando a tabela de visualização de anatomia está sendo demonstrada, porque ver a manipulação da tabela é fundamental para orientar os alunos e entender o que está sendo mostrado nas reconstruções 3D (Figura 2G). Isso é extremamente importante quando apresentadores próximos (por exemplo, estudantes do ensino médio e universitário) são usados para que os alunos do ensino fundamental e médio possam se imaginar um dia sendo capazes de manipular a tecnologia.
A Tabela 1 lista as especificações de configuração da chave de controle do software do comutador de vídeo usadas para gerar os vários quadros mostrados na Figura 2. A tabela indica os nomes de cada botão flexível definido pelo usuário, qual câmera é ativada para a tela principal, qual câmera é usada para a visualização PIP e o tamanho e a posição da inserção PIP. Essas configurações são as geradas nas etapas 2.5.1-2.5.8 listadas no protocolo.
A Tabela 2 lista as notas de produção dos bastidores que são usadas pelo membro da equipe que gerencia a transmissão para saber quando selecionar manualmente a câmera adequada e avançar os slides para se preparar para a próxima foto. Embora o seletor de vídeo permita transições suaves entre as fotos, alguém ainda precisa fazer algumas seleções de bastidores para fazer a transmissão parecer perfeita. Além disso, mesmo com o comutador de vídeo e o comutador HDMI multiportas, as entradas HDMI da entrada HDMI do laptop de ultrassom e a entrada HDMI da tabela de visualização de anatomia precisam ser comutadas manualmente. Isso pode ser feito durante a projeção de um slide de resumo dos EUA.
Se um segundo comutador de vídeo estiver disponível, as entradas HDMI da tabela de visualização de ultrassom e anatomia podem ser conectadas ao segundo comutador de vídeo e sua saída conectada à porta HDMI que normalmente é compartilhada pelos dois dispositivos no comutador de vídeo principal. Neste caso, um simples botão pressionado no segundo comutador de vídeo altera a entrada para o comutador de vídeo principal sem ter que substituir os cabos HDMI. A facilidade desse arranjo pode não valer o custo adicional se o orçamento for limitado. Alternativamente, um segundo switcher HDMI multiportas pode ser usado.
As imagens compostas mostradas na Figura 3 fornecem exemplos do uso de apresentadores próximos em sessões de divulgação focadas no coração e no cérebro. O uso de modelos cardíacos e espécimes (inserção) é mostrado na Figura 3A. O uso de espécimes e modelos cerebrais cadavéricos humanos (inserção) é mostrado na Figura 3B. A Figura 3 mostra uma reconstrução 3D de uma tomografia computadorizada em um paciente com artéria coronária direita ocluída (Figura 3C, seta vermelha) e revascularização do miocárdio (Figura 3C, seta preta). O uso do registro de EEG sem fio da atividade cerebral em um SP é mostrado na Figura 3D, incluindo os registros brutos de EEG (painel direito) e a visualização por software da atividade do EEG no cérebro (painel esquerdo). O recrutamento de modelos STEM próximos é algo que precisa ser considerado ao transmitir para estudantes do ensino fundamental e médio. Apresentadores do ensino médio quase pares pertencentes à equipe de divulgação STEM neste estudo foram usados para hospedar sessões virtuais de divulgação para filhos de funcionários que trabalham em uma agência federal dos EUA durante o "Take Your Child to Work Day" patrocinado (uma sessão de 30 minutos no coração29 e uma sessão de 60 minutos no cérebro30).
A abordagem integrada de três estações que foi usada nas apresentações de divulgação descritas fornece variedade às sessões e mantém a atenção dos alunos ao usar uma plataforma de aprendizado de vídeo virtual baseada na web. Mais importante ainda, todas as três modalidades de imagem listadas no protocolo exigem a definição do cenário para os alunos, revisando algumas das anatomias básicas da respectiva região (ou seja, coração ou cérebro). As apresentações virtuais podem ser facilmente adaptadas à idade específica e ao interesse do público-alvo. O protocolo descrito neste artigo tem sido usado para fornecer apresentações virtuais de divulgação STEM focadas em tecnologia para uma variedade de públicos do ensino fundamental e médio, bem como professores, em todo o estado. Uma lista de exemplos dessas sessões é fornecida na Tabela 3.
Para avaliar a efetividade das apresentações de extensão virtual, os professores foram questionados sobre suas percepções sobre o valor das sessões. Os nove professores que responderam representam turmas que, juntas, totalizaram ~150 alunos do ensino médio. Os professores receberam questionários por e-mail e foram solicitados a avaliar oito afirmações sobre as sessões virtuais de extensão usando uma escala Likert de 5 pontos (ver Tabela 4). Os dados foram coletados e analisados estatisticamente. Um teste t de uma amostra (bicaudal) foi usado para determinar se as respostas de avaliação eram significativamente diferentes de um ponto neutro esperado da escala (3, não concordo nem discordo) e para determinar a significância (p-valor) para cada afirmação, incluindo intervalos de confiança superiores e inferiores de 95%. A frequência de respostas está incluída na Tabela 4.
As avaliações dos professores indicaram que essas sessões virtuais foram um uso valioso do tempo de aula (p < 0,05) e que os alunos, na opinião dos professores, aprenderam algo sobre STEM ou tecnologia durante as sessões virtuais (p < 0,01). Os professores concordaram fortemente com a afirmação de que recomendariam as sessões virtuais de extensão a outros professores (p < 0,001) e convidariam a equipe a realizar outra sessão de extensão virtual (p < 0,05). Juntos, os dados dessas seis primeiras falas confirmam que a abordagem parece ser promissora para proporcionar um ambiente de aprendizagem positivo para os alunos, apesar de ser virtual. As duas últimas perguntas foram feitas sobre o nível de engajamento dos alunos que participaram da sessão, seja pessoalmente ou virtualmente.
Os dados de avaliação neutra do professor (ou seja, nenhuma resposta significativamente maior ou menor em comparação com o ponto neutro) indicaram que os alunos de suas turmas não estavam totalmente envolvidos pelas sessões virtuais de extensão. A ausência de um aumento significativo nessa categoria de perguntas não foi inesperada, uma vez que as atividades práticas envolvem os alunos mais do que qualquer atividade virtual. O valor percebido das sessões pelos professores, juntamente com a ausência de uma avaliação negativa significativa para o envolvimento dos alunos, apoia o uso desses tipos de sessões virtuais de divulgação quando as sessões presenciais e práticas não são possíveis.
A Tabela 5 lista exemplos dos comentários fornecidos pelos alunos na barra de bate-papo da plataforma de vídeo sobre o que aprenderam durante as sessões virtuais no coração ou no cérebro. O apresentador normalmente pede à classe que forneça exemplos de cinco coisas que eles aprenderam na sessão que não sabiam antes de fazer login na sessão virtual. Esses comentários indicaram que os alunos estavam prestando atenção durante a extensão e que estavam aprendendo conteúdos relevantes e confirmaram as avaliações positivas gerais dos professores.
Figura 1: Estúdio de transmissão improvisado com todos os equipamentos listados. (A) Vista do laptop de transmissão (seta vermelha grossa), laptop de apresentação de slides (seta vermelha fina), switcher de vídeo (seta verde grossa), multiporta HDMI (seta verde fina), tripés (setas azuis) e câmeras de vídeo montadas (asteriscos azuis) e laptop de ultrassom (seta roxa). A câmera perto do laptop de transmissão é apontada para o corredor para capturar o apresentador na estação de espécimes anatômicos. O tripé e a câmera no lado esquerdo da foto fornecem a visão principal da câmera para a estação de ultrassom, enquanto as câmeras posicionadas na cabeça e no pé da mesa de massagem são usadas para fornecer vistas de perto do SP durante a ultrassonografia. O laptop denotado com a seta amarela representa o monitor de transmissão para a estação de ultrassom. (B) Vista da estação de espécimes anatômicos com espécimes de coração e um modelo de coração situado sobre a mesa e o equipamento de câmera aérea com sua montagem de câmera (seta vermelha) e câmera de vídeo (asterisco azul) situado acima da mesa. O laptop que serve como monitor para esta estação é denotado pela seta amarela. (C) Vista da estação de tomografia computadorizada com a tabela de visualização de anatomia orientada verticalmente (lado direito da imagem). O tripé (seta azul) e a câmera de vídeo (asterisco azul) à esquerda da imagem são a principal visão da câmera para a estação de imagens de TC. O apresentador na estação de tabela de visualização de anatomia pode simplesmente assistir ao laptop de transmissão principal (seta vermelha grossa) ou ao laptop de apresentação de slides (seta vermelha fina) situado na mesa. O laptop (seta amarela) posicionado no banquinho à direita da imagem é o monitor para o apresentador na estação de ultrassom. (D) Captura de tela do laptop de transmissão durante uma visualização de transmissão ao vivo da estação de ultrassom com um tripé (seta azul) e câmera de vídeo montada (asterisco azul) localizada ao pé da mesa de massagem. A janela de controle do software do comutador de vídeo (asteriscos amarelos duplos) é movida para fora do caminho para a parte inferior da tela. A janela pop-up de macro (asterisco amarelo único com os botões de macro posicionados à direita da tela). Abreviaturas: SP = paciente padronizado; TC = tomografia computadorizada. Por favor, clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 2: Exemplos de quadros de vídeo de uma sessão de divulgação virtual focada no coração . (A) Exemplo de slides introdutórios com exibição ao vivo inserida da câmera #1. (B) Espécime anatômico e estação modelo com visão de câmera aérea e visão ao vivo da câmera #2. O espécime cardíaco foi aberto para demonstrar o interior do ventrículo direito. (C) Slide de resumo do ponto-chave da anatomia do coração. (D) Estação de imagem de ultrassom com visualização ao vivo da câmera # 3. (E) Estação de ultrassom com visão ao vivo da câmera # 2 e saída de vídeo do laptop de ultrassom. A varredura é uma varredura paraesternal de eixo longo do coração demonstrando o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito e aorta. (F) Slide de resumo do ponto-chave de imagem de ultrassom. (G) Estação de imagem de TC com visualização ao vivo da câmera #4 e saída de vídeo de tabela de visualização de anatomia. A varredura mostra um coração aumentado (asterisco amarelo) e o tamanho reduzido do pulmão esquerdo em comparação com o pulmão direito. (H) Slide de resumo do ponto-chave da TC. (I) Concluindo as perguntas do slide da audiência com a visualização ao vivo da câmera #1. Abreviação: TC = tomografia computadorizada; VD = ventrículo direito; AE = átrio esquerdo; VE = ventrículo esquerdo; VD = ventrículo direito; A = aorta; LL = pulmão esquerdo; RL = pulmão direito. Por favor, clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 3: Usando alunos próximos em apresentações cardíacas e cerebrais. Três alunos próximos são mostrados enquanto apresentam uma sessão de divulgação virtual na estação de anatomia (inserções A, B) e na estação de imagem de tomografia computadorizada de visualização de anatomia (inserção C). Um desses apresentadores quase pares serviu como SP na estação de EEG (inserção D). Imagens principais: (A) Modelo cardíaco utilizado para demonstrar as várias partes do coração, incluindo átrio direito, tronco pulmonar, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e aorta. (B) Estação anatômica de espécime mostrando todo um cérebro cadavérico humano preservado e as localizações da fissura longitudinal (seta vermelha), sulco central (seta amarela), lobo frontal, lobo parietal e lobo occipital. (C) Tomografia computadorizada utilizando a tabela de visualização anatomica mostrando um exemplo de uma varredura cardíaca com cirurgia de revascularização miocárdica com artéria coronária direita ocluída (seta vermelha) e vaso de revascularização do miocárdio (seta preta). (D) Imagem de tela composta mostrando a gravação de EEG em um SP usando um fone de ouvido de EEG sem fio (asterisco amarelo, painel embutido), gravações de EEG das 14 derivações do fone de ouvido (painel direito) e reconstrução de software de visualização cerebral com uma visão superior do cérebro localizando a atividade de EEG (painel esquerdo) na metade esquerda ou direita do cérebro. O lobo frontal é posicionado na parte superior da imagem. Abreviaturas: TC = tomografia computadorizada; EEG = eletroencefalograma; FL = lobo frontal; SP = paciente padronizado; AR = átrio direito; TP = tronco pulmonar; VD = ventrículo direito; AE = átrio esquerdo; VE = ventrículo esquerdo; A = aorta; FL = lobo frontal; PL = lobo parietal; OL = lobo occipital. Por favor, clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Botão do Painel Suave de Macro # | Nome do botão de macro salvo | Principais configurações no ATEM Mini Pro |
1 | Introdução inserida | Câmera 4; No ar; Cam 2 DVE; Posição X=-7,3; Posição Y = 0,3; Tamanho X = 0,49; Tamanho Y = 0,49 |
2 | Anatomia inserida | Câmera 1; No ar; Cam 2 DVE; Posição X = -10,2; Posição Y = 5; Tamanho X = 0,38; Tamanho Y = 0,38 |
3 | Anat-SummarySlide (Anat-ResumoSlide) | Câmera 4 |
4 | US-Intro-noinset | Câmera 2 |
5 | Inserção nos EUA | Câmera 3; No ar; Cam 2 DVE; Posição X = -10,2; Posição Y = 5; Tamanho X = 0,38; Tamanho Y = 0,38 |
6 | EUA-ResumoSlide | Câmera 4 |
7 | Inserção de TC | Câmera 3; No ar; Cam 2 DVE; Posição X = -10,2; Posição Y = 5; Tamanho X = 0,38; Tamanho Y = 0,38 |
8 | CT-ResumoSlide | Câmera 4 |
9 | Inserção de perguntas | Câmera 4; No ar; Cam 2 DVE; Posição X = -7,3; Posição Y = 0,3; Tamanho X = 0,49; Tamanho Y = 0,49s |
Tabela 1: Exemplo de configurações de controle do software do comutador de vídeo usadas para criar os quadros de vídeo de coração mostrados na Figura 2. A tabela lista os botões individuais do painel flexível de macro, os nomes de botões correspondentes e as principais configurações no software do comutador virtual para habilitar vários efeitos de vídeo digital. Abreviaturas: TC = tomografia computadorizada; US = ultrassonografia; DVE = efeitos de vídeo digital.
Sequência de disparos # | Seleção do painel de botões flexíveis | Ação adicional para se preparar para a próxima foto |
1 | Comece com IntroSlides-inset | [Apresentador avança slides com controle remoto] |
2 | Alternar para a inserção de Anatomia | pressione a câmera 2 em slides remotos e avançados |
3 | Alternar para Anat-SummarySlide | pressione a câmera 1 no controle remoto |
4 | Mudar para US-Intro-noinset | slides avançados |
5 | Alternar para a inserção nos EUA | pressione a câmera 3 no controle remoto |
6 | Alternar para US-SummarySlide | pressione a câmera 4 no controle remoto e, em seguida, substitua-os pelo cabo HDMI SECTRA no ATEM |
7 | Alternar para a inserção de TC | slides avançados |
8 | Alternar para CT-SummarySlide | pressione a câmera 1 no controle remoto |
9 | Alternar para slides com inserção de perguntas e avançar |
Tabela 2: Exemplo de registro de disparo de transmissão para a apresentação cardíaca. A tabela lista a sequência de disparos, a seleção de botões do painel flexível e as ações adicionais necessárias para se preparar para a próxima tomada na transmissão virtual. Abreviaturas: TC = tomografia computadorizada; US = ultrassom.
Descrição do Grupo # | Nota do Aluno | Tópico de Divulgação Virtual | Estações |
Aula de ciências Pré-AP do ensino médio | 8 | Ultrassonografia e imagem infravermelha | Medindo a velocidade do som e da imagem infravermelha |
Feira STEM de Ciências de Verão | 6º - 8º | Demonstração esquelética | Estação anatômica de espécimes |
Anatomia Semanal e Tecnologia Interativa - Programa de Verão 2020, 2021 | 6º ao 12º | Coração | Anatomia do coração, US do coração, tomografia computadorizada (TC) do coração |
Anatomia Semanal e Tecnologia Interativa - Programa de Verão 2020, 2021 | 6º ao 12º | Pulmão | Anatomia pulmonar, US do sistema respiratório, tomografia computadorizada (TC) do sistema respiratório |
Anatomia Semanal e Tecnologia Interativa - Programa de Verão 2020, 2021 | 6º ao 12º | Cérebro/SNC | Anatomia do cérebro e da medula espinhal, nervos dos EUA, tomografia computadorizada do crânio e do cérebro. |
Anatomia Semanal e Tecnologia Interativa - Programa de Verão 2020, 2021 | 6º ao 12º | US de regiões em todo o corpo | Estação de ultrassom |
Anatomia Semanal e Tecnologia Interativa - Programa de Verão 2020, 2021 | 6º ao 12º | Tomografia computadorizada (TC) de regiões do corpo | Estação SECTRA |
Aula de ciências do ensino médio | nono | Coração | Anatomia do coração, US do coração, tomografia computadorizada (TC) do coração |
Aula de ciências do ensino médio | nono | Cérebro | Anatomia cerebral, tomografia computadorizada (TC/ressonância nuclear magnética (RNM) do crânio e do cérebro, gravação de EEG de SP ao vivo |
Atleta Estudantil STEM Academy (SASA) - Programa de Verão | 9º - 12º | Músculo, tendões, articulações, esqueleto, coração, cérebro, crânio | Demonstrações de modelos e esqueletos, US imaging de locais comuns de lesões esportivas, tomografia computadorizada de lesões comuns de MSK, anatomia cardíaca |
Programa de Recrutamento e Exposição de Profissões de Saúde (HPREP) | 9º - 12º | Coração | Anatomia do coração, US do coração, tomografia computadorizada (TC) do coração |
Aulas de ciências do ensino médio do distrito escolar rural | 9º-10º | Coração | Anatomia do coração, US do coração, tomografia computadorizada (TC) do coração |
Aulas de ciências do ensino médio do distrito escolar rural | 9º-10º | Cérebro e SNC | Anatomia cerebral, tomografia computadorizada do crânio e do cérebro |
Programa "Sweethearts" da American Heart Association | 10º | Coração | Anatomia do coração, varredura ao vivo do coração de SP nos EUA, registro do eletrocardiograma da atividade do marcapasso cardíaco, tomografia computadorizada (TC) do coração |
Programa de câncer – Verão (ensino médio e faculdade de nível superior) | 11º e 12º e faculdade | Revisão dos tipos de câncer, histologia e patologia | Anatomia dos principais órgãos afetados pelo câncer, US e tomografia computadorizada desses órgãos, histopatologia virtual do câncer nesses órgãos |
Festival de Ciência do Arkansas | aberto a todas as notas interessadas | coração | anatomia, US, TC |
Tabela 3: Apresentações virtuais de divulgação STEM e público-alvo. A tabela lista descrições de grupos de estudantes representativos alcançados através de sessões de divulgação, seus níveis de nota, o tópico principal da divulgação e as várias estações incluídas na divulgação. Abreviaturas: TC = tomografia computadorizada; US = ultrassonografia; STEM = ciência, tecnologia, engenharia e matemática; SNC = sistema nervoso central; EEG = eletroencefalograma; RM = ressonância magnética; ECG = eletrocardiograma. # Alguns grupos de estudantes foram recrutados diretamente através de contatos conhecidos, enquanto outros foram recrutados através de postagens no site.
Teste t de uma amostra (bicaudal) | ||||||||||
Resposta Likert (Frequência) # | Avaliação Média | Desvio padrão | t | Df | p-valor | IC 95% (inferior, superior) | ||||
Acredito que esta visita virtual em sala de aula foi um uso valioso do tempo de aula | 1(0), 2(2), 3(0), 4(0), 5(7) | 4.33 | 1.32 | 3.024 | 8 | .017 * | 3.316, 5.350 | |||
O tema foi apresentado em um nível apropriado para meus alunos | 1(0), 2(0), 3(0), 4(4), 5(5) | 4.56 | 0.53 | 8.854 | 8 | .000*** | 4.150, 4.961 | |||
Eu recomendaria esta sessão de divulgação para outros professores | 1(0), 2(0), 3(2), 4(1), 5(6) | 4.44 | 0.88 | 4.913 | 8 | .001 ** | 3.767, 5.122 | |||
Eu gostaria de dar as boas-vindas à equipe do ArkanSONO para realizar sessões virtuais de divulgação no próximo ano em minhas aulas. | 1(0), 2(2), 3(0), 4(0), 5(7) | 4.33 | 1.32 | 3.024 | 8 | .017 * | 3.316, 5.350 | |||
Acredito que meus alunos aprenderam novos conteúdos STEM nesta sessão | 1(0), 2(0), 3(2), 4(2), 5(5) | 4.33 | 0.87 | 4.619 | 8 | .002 ** | 3.668, 4.999 | |||
Acredito que meus alunos aprenderam algo sobre tecnologia nesta sessão | 1(0), 2(0), 3(2), 4(2), 5(5) | 4.33 | 0.87 | 4.619 | 8 | .002 ** | 3.668, 4.999 | |||
Meus alunos em sala de aula estavam envolvidos com essa atividade | 1(0), 2(4), 3(0), 4(3), 5(2) | 3.33 | 1.32 | 0.756 | 8 | .471 | 2.316, 4.350 | |||
Meus alunos on-line estavam envolvidos com essa atividade | 1(2), 2(2), 3(1), 4(2), 5(2) | 3.00 | 1.58 | 0.000 | 8 | 1.00 | 1.784, 4.215 | |||
# Escala Likert de 5 pontos | * p<,05 | |||||||||
** p<,01 | ||||||||||
p<.001 |
Tabela 4: Avaliação docente das sessões virtuais de extensão. A tabela lista as respostas dos professores a oito diferentes questões de avaliação de programas usando uma escala Likert de 5 pontos e a análise estatística das respostas. Abreviaturas: STEM = ciência, tecnologia, engenharia e matemática; df = graus de liberdade; IC = intervalo de confiança.
Comentários da Sessão do Coração | Eu aprendi sobre as diferentes câmaras do coração, também sobre os ventrículos, também aprendi como funciona um ultrassom. | |||||
Aprendi a identificar o saco pericárdico com ultrassom e, possivelmente, o que esperar com sangramento | ||||||
Eu não sabia que os ultrassons poderiam ser usados em diferentes partes do corpo além da cavidade abdominal. | ||||||
Aprendi que o som do seu coração batendo é as válvulas abrindo e fechando | ||||||
Eu não sabia como a urina passava pela bexiga | ||||||
O ultrassom usa ondas sonoras para ver as estruturas do corpo, eu pensei que era como um raio-x. | ||||||
Eu aprendi o que procurar e o que as coisas realmente pareciam com um ultrassom. | ||||||
Eu não sabia que você poderia ver como todos os músculos estão se movendo no ultrassom | ||||||
Como o osso se parece em um ultrassom e que um ultrassom usa ondas sonoras. | ||||||
Antes deste zoom eu não sabia o propósito do gel | ||||||
Eu sabia que os raios-X não eram seguros, mas eu não sabia que os ultrassons são seguros! | ||||||
Comentários da Sessão Cerebral | Aprendi como o cérebro de um paciente com Alzheimer é diferente do nosso | |||||
Eu não sabia que os sintomas do AVC variam dependendo de qual parte do cérebro é afetada. | ||||||
Eu não sabia que você poderia colocar um EEG em sua cabeça e ver a atividade cerebral! Isso foi super legal! | ||||||
Eu não sabia que o córtex frontal não se desenvolveu completamente até que uma pessoa esteja no final dos 20 anos. | ||||||
Eu não sabia que podíamos ver a atividade do cérebro com um fone de ouvido, acho que é muito legal pensar sobre a doença de Alzheimer fazer o giro encolher | ||||||
Eu não percebi que os crânios dos bebês não se fundiam totalmente até crescerem. | ||||||
Aprendi sobre os efeitos dos aneurismas | ||||||
Aprendi que o cérebro tem duas camadas que o protegem | ||||||
Seu cérebro pode parecer diferente e ter um monte de sulcos de certas doenças cerebrais e algumas funções que eles têm. | ||||||
Aprendi como os eletrodos leem o movimento no cérebro. | ||||||
Aprendi que o CT é um modal 3D para ver mais detalhes | ||||||
Eu aprendi que se você é a mão direita dominante, então você usa seu cérebro esquerdo |
Tabela 5: Comentários dos alunos – O que você aprendeu hoje? A tabela fornece comentários representativos dos alunos sobre o que aprenderam em sessões de divulgação do cérebro e do coração conduzidas separadamente. Os comentários dos alunos foram copiados da barra de bate-papo na conclusão da sessão de divulgação virtual.
As atividades de divulgação STEM financiadas por subsídios federais que utilizam recursos de tecnologia de imagem portátil disponíveis na universidade do autor foram usadas para fornecer sessões STEM presenciais, em pequenos grupos e práticas para estudantes do ensino fundamental e médio. Esses esforços se alinham e reforçam as já ricas atividades do pipeline K-12 STEM patrocinadas pela universidade, projetadas para aumentar a diversidade de estudantes que entram nos campos STEM no Arkansas. As restrições ao acesso ao campus que surgiram em resposta à pandemia de COVID-19 forçaram todos a reimaginar as atividades STEM práticas como eventos virtuais de divulgação. Embora a interação prática e em pequenos grupos com a tecnologia deva ser sempre o objetivo para recrutar estudantes para campos STEM, o uso de sessões virtuais de divulgação pode ajudar a ampliar a participação e preencher a lacuna no acesso à tecnologia de imagem. A equipe de pesquisa neste estudo simplesmente recrutou estudantes e professores por meio de postagens on-line, contatos existentes com a comunidade e através do trabalho com o escritório de assuntos de diversidade da Universidade.
Ampliar a participação é especialmente importante em um estado rural como o Arkansas. As escolas de medicina são um recurso importante para a tecnologia de imagem moderna que pode ser usada em ambientes de divulgação virtual para aumentar o conhecimento de professores e alunos sobre os conceitos STEM. A equipe de divulgação STEM neste projeto se beneficiou do investimento universitário de fundos significativos para obter equipamentos de ultrassom e tomografia computadorizada de última geração (por exemplo, a tabela de visualização de anatomia) dedicados a atividades educacionais. Uma doação financiada pelo governo federal complementou essas tecnologias com a compra de fones de ouvido EEG sem fio e pacotes de software associados que permitem a geração de imagens da localização da atividade de EEG. Modelos e espécimes anatômicos foram incorporados em cada sessão, uma vez que as ciências anatômicas formam a base para a compreensão das imagens obtidas usando modalidades modernas de imagem, como ultrassonografia e tomografia computadorizada. O protocolo descrito neste documento fornece detalhes sobre como um investimento mínimo em alguns equipamentos importantes, adicionais e relacionados à transmissão permitirá a transmissão ao vivo de aparência profissional desses recursos de tecnologia de imagem em eventos de divulgação virtuais focados em STEM que cativam e envolverão os alunos.
A compra de câmeras de vídeo de alta qualidade, alguns switchers e itens acessórios e a disponibilidade de outros laptops permitiram que a equipe fornecesse feeds de vídeo de alta qualidade para sessões de divulgação virtual. No protocolo descrito neste trabalho, seis câmeras separadas foram utilizadas nas sessões de extensão (três para a ultrassonografia, duas para o espécime anatômico e a estação modelo e uma para a estação de tomografia computadorizada de visualização anatológica). Uma transmissão de alta qualidade é importante para manter o interesse dos alunos, especialmente porque os alunos provavelmente estarão assistindo à apresentação em sua placa inteligente ou tela de projetor da sala de aula, o que provavelmente resultará em um decréscimo na qualidade geral da imagem. A iluminação é importante, mas câmeras de alta qualidade podem evitar a necessidade de luzes fotográficas adicionais.
O comutador de vídeo e várias câmeras são as peças mais essenciais do sistema, uma vez que permitem a capacidade PIP. A substituição da câmera de vídeo interna do laptop pela entrada do comutador de vídeo oferece a vantagem de que uma parte maior da tela é utilizada para a transmissão ao vivo do que ocorreria se o software de apresentação de vídeo fosse simplesmente compartilhado na tela em uma entrada ao vivo dessas tecnologias ao lado da câmera do apresentador. Estudos têm demonstrado que palestras em vídeo composto ao vivo, onde a imagem do docente é combinada com slides ou outros conteúdos, resultam em uma melhor experiência subjetiva para os alunos31,32. Um microfone móvel separado de alta qualidade melhorará a experiência auditiva e será necessário se o apresentador estiver se movendo de estação em estação durante a sessão a distâncias remotas do laptop real que está sendo usado para transmitir a sessão virtual.
Um laptop de ultrassom médico com saída HDMI é necessário para fornecer uma imagem de alta qualidade para a transmissão da plataforma de vídeo virtual. Tabelas de imagens de anatomia 3D comercialmente disponíveis, como a usada no presente protocolo, são um ótimo recurso que está disponível em muitas escolas médicas, mas estão além do alcance da maioria das escolas de ensino fundamental e médio. A tabela utilizada neste protocolo possui um programa de dissecção de VH virtual (não descrito neste artigo) que permite vistas 3D e transversais da anatomia, que são úteis para fornecer aos alunos um ponto de referência para a compreensão da anatomia que será mostrada através de ultrassonografia e tomografia computadorizada. A tabela de visualização de anatomia está conectada a um Portal de Educação contendo centenas de casos de tomografia computadorizada e ressonância magnética de pacientes reais, o que fornece um foco clínico perfeito para os alunos. Isso permite que os apresentadores vinculem a imagem de TC dos órgãos do corpo com as demonstrações de imagens de US e espécimes anatômicos dos mesmos órgãos. Por exemplo, o uso das visualizações de TC do coração em diferentes planos ajudará os alunos a construir mentalmente uma imagem 3D do coração e sua relação com outros órgãos, como os pulmões. Fornecer aos alunos acesso a uma lista anotada de recursos gratuitos de imagens de TC on-line fornecerá a eles uma maneira de se envolver novamente por conta própria com a tecnologia após a sessão.
Um dos recursos mais importantes de uma escola de medicina é o seu corpo docente e alunos, que podem servir como modelos STEM profissionais. A disponibilidade do corpo docente para eventos de divulgação STEM é sempre um problema, dadas as necessidades concorrentes em curso em um campus da escola de medicina. Um quadro do corpo docente principal forma a base da equipe de divulgação STEM, mas essa equipe às vezes também inclui apresentadores próximos quando possível (por exemplo, Figura 3). Embora uma pessoa possa potencialmente lidar com toda a transmissão virtual com interrupções intermitentes para alterar os ângulos da câmera e as configurações do comutador de vídeo, é preferível ter um membro da equipe dedicado para lidar com o comutador de vídeo e o programa de transmissão da plataforma de vídeo, o que permite que o apresentador se concentre no conteúdo de divulgação virtual. A troca de papéis é fácil de realizar nos bastidores quando os slides de resumo estão sendo transmitidos para os participantes. É altamente recomendável que uma terceira pessoa monitore a barra de bate-papo se os alunos estiverem entrando individualmente na sessão de divulgação. Ter alguém cujo papel é simplesmente monitorar a barra de bate-papo e responder a perguntas individuais ou interromper a transmissão para fazer perguntas anônimas é muito útil para envolver alunos quietos. Estudantes do ensino fundamental e médio, em particular, podem não querer fazer perguntas em grandes grupos, especialmente no que pode ser um ambiente virtual impessoal. Uma mensagem amigável enviada a todos os participantes no início da sessão pelo monitor da barra de bate-papo estabelece um lugar seguro para os alunos fazerem perguntas. O monitor da barra de bate-papo pode até mesmo fazer logon remotamente para reduzir o congestionamento na sala de transmissão.
Um dos principais desafios para conduzir com sucesso uma sessão de divulgação virtual é a falta de interações pessoais e a capacidade de avaliar o interesse dos alunos ao ver seus rostos. Leva tempo para o apresentador se acostumar a não ver os participantes, uma vez que os monitores estão lá para fornecer ao apresentador a imagem de transmissão e não o grupo de espectadores participantes. O apresentador deve confiar na equipe de bastidores para monitorar a sessão para ter uma ideia do nível de envolvimento dos alunos e o que pode precisar ser alterado para a próxima vez. O sucesso em capturar a atenção dos alunos é evidente quando eles se inclinam para a frente em suas cadeiras para aparentemente obter uma visão melhor. Fazer perguntas intermitentes ao público (por exemplo, logo após os slides de resumo da estação) permite que os alunos tenham tempo para processar e refletir sobre o que acabaram de aprender. Os comentários dos alunos e os dados de avaliação do professor fornecidos neste artigo apoiam a conclusão de que esses tipos de sessões virtuais de divulgação são eficazes na exposição dos alunos a novos conteúdos STEM e de tecnologia de imagem e proporcionam aos alunos um ambiente de aprendizagem positivo. Esses achados estão de acordo com os resultados de outros estudos, que relatam que os programas de extensão virtual realizados durante a pandemia podem envolver os alunos tanto quanto as atividades presenciais, permitir uma maior participação dos alunos em programas de enriquecimento STEM e fornecer uma avenida para a construção de relacionamentos entre profissionais de STEM e estudantes33,34,35.
Este artigo forneceu um esboço do equipamento necessário para usar tecnologias de recursos de imagem que podem estar disponíveis em um ambiente de escola de medicina para fornecer atividades de divulgação focadas em tecnologia virtual para estimular o interesse dos alunos em campos STEM. Um pequeno investimento em equipamentos, como algumas câmeras 4K de alta qualidade e outros itens acessórios, como o switcher de transmissão de vídeo, pode efetivamente aumentar a sensação interativa das apresentações e levar a apresentações virtuais visualmente agradáveis que promovam o envolvimento dos alunos. Demonstrar a ultrassonografia ao vivo de uma pessoa, rotacionar as reconstruções de TC 3D do corpo e fornecer registro de EEG em tempo real da atividade cerebral ajuda a estimular os interesses STEM de estudantes do ensino fundamental e médio. Eles também fornecem maneiras de neutralizar as diferenças no acesso que os estudantes rurais podem ter para recursos em uma escola de medicina regional e para a perda de acesso de todos os alunos durante as restrições associadas à pandemia de COVID-19.
Os autores não têm conflitos de interesse a divulgar.
Esta pesquisa foi apoiada por uma bolsa do Science Education Partnership Award (SEPA) do Instituto Nacional de Ciências Médicas Gerais (NIGMS) do Instituto Nacional de Saúde (NIH) sob o prêmio # R25GM129617. O conteúdo é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa necessariamente as opiniões oficiais dos Institutos Nacionais de Saúde. Os fundos da Faculdade de Medicina da UAMS foram usados para comprar alguns dos equipamentos utilizados neste estudo (por exemplo, a tabela de visualização de anatomia e o dispositivo portátil de ultrassom clínico).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
4-port HDMI switcher | Iogear | IOGHDSW4K4 | https://www.bhphotovideo.com |
4K video camera | Canon VIXIA HDG50 | CAHFG50 | High quality 4K resolution video camera |
Accessory microphone | Samson Meteor Mic | ||
ATEM Mini Pro video switcher | Black Magic | BLSWATEMMP | https://www.blackmagicdesign.com |
Ball head camera mount | Glide Gear | GG-33 | https://www.bhphotovideo.com |
Brain Viz software | Emotiv | https://www.emotiv.com | |
Dell laptop computer | Dell | 13” Dell XPS laptop | |
Emotiv Pro software | Emotiv | https://www.emotiv.com | |
Excel (for MAC) | Microsoft | v. 16.16.27 | Data analysis |
High Speed HDMI cable with ethernet-15 foot | Pearstone | PEHDA-15 | https://www.bhphotovideo.com |
MacBook Air | Apple | 13", 1.8 GHz Intel Core i5, 8 GB 1600 MHz DDR3 | https://www.apple.com/macbook-air/ |
Mini UpDownCross converter | BlackMagicDesign | BLMCUDCHD | https://www.blackmagicdesign.com |
mini HDMI to HDMI converter | Liberty AV Solutions | AR-MCHM-HDF | https://www.bhphotovideo.com |
Overhead camera/light studio rig | Proaim | P-OHLR-01 | https://www.bhphotovideo.com |
PC laptop | Dell | https://www.dell.com | |
ProTeam massage table | Hausmann | 7650 | |
R Studio | R Studio PBC | 2021.09.0 | Data analysis |
Remote slide advancer | Logitech | Spotlight presentation remote | |
SECTRA table | Touch of Life Technologies | https://www.toltech.net; Cases [S003, 2099, U010) | |
sheep, pig, and cow hearts | Carolina Biological | Perfect Solution Preserved | https://www.carolina.com |
TVN Viewer Software | GlavSoft LLC | Part of TightVNC | |
Ultrasound laptop device | GE | NextGen LOGIQe laptop/cart | https://logiq.gehealthcare.com |
Universal adjustable tripod | Magnus | MAVT300 | |
USB3.0 to Gigabit Ethernet adapter | Insignia | ||
wireless controller | Canon | WL-D89 | |
Wireless EEG headset | Emotiv | EPOC X | https://www.emotiv.com |
ECG package | GE | 3 lead USB-ECG unit | |
ZOOM software | Zoom | version 5.10.1 | Zoom.us |
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