Modelo educacional usando impressora 3D na prototipagem do ensino para resolução de problemas na saúde

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v14i1.47883

Palavras-chave:

Impressão 3D; Metodologias Ativas; Inovação.

Resumo

Reações bioquímicas, fisiológicas e imunológicas decorrentes da homeostasia humana podem ser melhor explicadas com um modelo preciso da realidade impresso. Criação de estruturas biológicas através da impressão 3D auxiliam os alunos da área da saúde no melhor entendimento de assuntos complexos. Sair do viés slide e vídeos animados, para estruturas físicas táteis e de montagem, para que o aluno se torne protagonista, auxilia no estímulo do conhecimento e saberes educacionais dos discentes. Este estudo busca apresentar uma proposta de aplicação para a impressora 3D no contexto educacional, em uma universidade do município de Gurupi-TO (UNIRG), associando-a à resolução de problemas. Na ocasião, os estudantes usaram conhecimentos adquiridos em sala para atuar sobre o problema que permeia várias instituições de ensino: a falta de material didático para uso em atividades práticas. A partir disso, usar a metodologia ativa Design Thinking para auxiliar no processo, construindo ideias e protótipos para uso como material didático. Os resultados apontam que a impressora 3D pode facilitar o ensino de conteúdos que compõem o currículo acadêmico, seja estimulando os estudantes na construção de modelos ou fazendo uso de modelos prontos como material didático.

Referências

Aguiar, L. D. C. D. (2016). Um processo para utilizar a tecnologia de impressão 3D na construção de instrumentos didáticos para o ensino de ciências. Journal of Chemical Information and Modeling, 6(2), 1689–1699.

Andrade, T. Y. I., & Costa, M. B. (2016). O laboratório de Ciências e a realidade dos docentes das escolas estaduais de São Carlos-SP. Revista Química Nova na Escola, São Paulo, 38(3), 208-214.

Berman, B. (2012). 3-D printing: The new industrial revolution. Business Horizons, 55(2), 155-162.

Braida, F. (2014). Da aprendizagem baseada em problemas à aprendizagem baseada em projetos: Estratégias metodológicas para o ensino de projeto nos cursos de Design. In Actas de Diseño. Diseño en Palermo, 17(17), 142-146. https://doi.org/10.18682/add.vi17

Doubrovski, Z., Verlinden, J. C., & Geraedts, J. M. P. (2011). Optimal design for additive manufacturing: Opportunities and challenges. In Proceedings of the ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference.

Ford, S., & Despeisse, M. (2016). Additive manufacturing and sustainability: An exploratory study of the advantages and challenges. Journal of Cleaner Production, 137, 1573-1587.

Gibson, I., Rosen, D. W., & Stucker, B. (2014). Additive manufacturing technologies: 3D printing, rapid prototyping, and direct digital manufacturing. Springer.

Gil, A. C. (2008). Como elaborar projetos de pesquisa (4ª ed.). Atlas.

Hargreaves, A. (2011). O ensino como profissão paradoxal. Pátio: Revista Pedagógica, Porto Alegre, 4(16), 13-18.

Levin, B. (2001). Energizing teacher education and professional development with problem-based learning. ASCD.

Onisaki, H. H. C., & Vieira, R. M. B. (2019). Impressão 3D e o desenvolvimento de produtos educacionais. Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico (EDUCITEC), 5(10), 128–137.

Orlando, T. C., et al. (2009). 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, 2(1), 2-17. https://doi.org/10.16923/reb.v7i1.33

Perini, V., Oliveira, C. M., Carneiro, M. A. M., & Santos, C. C. (2016). Os desafios da inserção de aulas práticas na rotina de uma escola pública: Reflexões a partir de um estudo de caso. Revista da SBEnBio, São Paulo, 9(1), 4325-4335.

Petrovic, V., Vicente Haro Gonzalez, J., Jordá Ferrando, O., Delgado Gordillo, J., Ramón Blasco Puchades, J., & Portolés Griñan, L. (2011). Additive layered manufacturing: Sectors of industrial application shown through case studies. International Journal of Production Research, 49(4), 1061-1079.

Ponciano, T. M., Gomes, S. V., & Morais, I. C. (2017). Metodologia ativa na engenharia: Verificação da ABP em uma disciplina de engenharia de produção e um modelo passo a passo. Revista Principia, 32-39.

Samagaia, R., & Delizoicov Neto, D. (2015). Educação científica informal no movimento "Maker". In Anais, Águas de Lindóia, SP. São Paulo: FAPESP.

Tofail, S. A. M., Koumoulos, E. P., Bandyopadhyay, A., Bose, S., O'Donoghue, L., & Charitidis, C. (2018). Additive manufacturing: Scientific and technological challenges, market uptake and opportunities. Materials Today, 21(1), 22-37.

Ventola, C. L. (2014). Medical applications for 3D printing: Current and projected uses. Pharmacy and Therapeutics, 39(10), 704–711.

Weller, C., Kleer, R., & Piller, F. T. (2015). Economic implications of 3D printing: Market structure models in light of additive manufacturing revisited. International Journal of Production Economics, 164, 43-56.

D Lab. (2023). Fatiadores 3D. Acessado em https://3dlab.com.br/fatiadores-3d/ dia 13/01/2023.

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Publicado

03/01/2025

Como Citar

MENDES, L. M. C. .; ROCHA, S. C. C. .; MIRANDA , S. S. .; SANTOS, I. F. dos .; LINO, L. A. .; OLIVEIRA , I. S. M. de; ROCHA, P. E. C. .; LOPES , F. R. .; AZEVEDO, D. S. A. .; PEREIRA , P. H. S. .; D’ALESSANDRO, W. B. . Modelo educacional usando impressora 3D na prototipagem do ensino para resolução de problemas na saúde. Research, Society and Development, [S. l.], v. 14, n. 1, p. e1614147883, 2025. DOI: 10.33448/rsd-v14i1.47883. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/47883. Acesso em: 8 jan. 2025.

Edição

Seção

Ciências da Saúde