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Un espace dédié formel pour les diffusions virtuelles n’est pas absolument nécessaire et est limité par un accès étroit à la technologie d’imagerie. La figure 1 montre un studio de diffusion improvisé avec tout l’équipement décrit dans ce protocole (Figure 1A-D). L’installation principale est située dans une pièce qui abrite la table de visualisation de l’anatomie (figure 1C) et comprend l’appareil d’ordinateur portable à ultrasons (figure 1A), et le couloir adjacent est utilisé pour installer la station d’échantillonnage anatomique afin de permettre l’assemblage de la plate-forme de caméra aérienne (figure 1B).
La figure 2 comprend des exemples de séquences d’images vidéo tirées de l’une des séances de sensibilisation virtuelles axées sur le cœur pour démontrer les types de formatage d’écran utilisés pour rendre la présentation visuellement attrayante et améliorer l’apprentissage. Les renseignements d’introduction (p. ex., une diapositive de bienvenue, une subvention, des présentations du personnel, un bref aperçu de la séance) sont présentés dans une diapositive avec un encart de présentateur en direct placé sur le côté (p. ex., figure 2A, I). Cela permet de distinguer la présentation des présentations de diapositives régulières, mais conserve la fonctionnalité du logiciel de plate-forme vidéo permettant de voir l’orateur.
Les démonstrations anatomiques de spécimens utilisent un petit encart de présentateur dans le coin supérieur gauche et la caméra aérienne comme écran principal (Figure 2B). Cela permet au présentateur de parler directement au public tout en démontrant des structures spécifiques dans une vue rapprochée. Les diapositives récapitulatives des points clés sont présentées sous la forme d’une simple diapositive, ce qui permet au personnel de se déplacer facilement dans les coulisses d’une station à l’autre (Figure 2C, F, H) et aide les élèves à solidifier les principaux messages à retenir. Les moniteurs stratégiquement positionnés permettent au personnel de lire la diapositive récapitulative pendant la transition. La vue échographique initiale ne comprend qu’une vue grand angle afin que le présentateur puisse présenter le SP, démontrer la configuration de l’ordinateur portable à ultrasons et présenter l’échographie et le fonctionnement des sondes américaines (Figure 2D).
Un encart montrant un gros plan du SP est inclus sur le balayage américain en direct, car cela aide les élèves à intégrer ce qu’ils voient avec l’endroit où la sonde est placée (Figure 2E). Ceci est crucial pour les États-Unis, car de légers mouvements de la sonde sur le SP (par exemple, rotation, glissement ou inclinaison de la sonde) modifieront l’image résultante. Un encart est également utilisé lors de la démonstration du tableau de visualisation de l’anatomie, car la manipulation de la table est essentielle pour orienter les élèves et comprendre ce qui est montré sur les reconstructions 3D (Figure 2G). Ceci est extrêmement important lorsque des présentateurs proches de leurs pairs (par exemple, des lycéens et des étudiants) sont utilisés afin que les collégiens et les lycéens puissent s’imaginer un jour capables de manipuler la technologie.
Le tableau 1 répertorie les spécifications de réglage des clés de contrôle du logiciel de mixage vidéo utilisées pour générer les différentes images illustrées à la figure 2. Le tableau indique les noms de chaque bouton programmable défini par l’utilisateur, quelle caméra est activée pour l’écran principal, quelle caméra est utilisée pour la vue PIP, ainsi que la taille et la position de l’encart PIP. Ces paramètres sont ceux générés dans les étapes 2.5.1 à 2.5.8 répertoriées dans le protocole.
Le tableau 2 énumère les notes de production en coulisses qui sont utilisées par le membre du personnel qui gère la diffusion pour savoir quand sélectionner manuellement la caméra appropriée et avancer les diapositives pour se préparer pour le prochain plan. Bien que le mélangeur vidéo permette des transitions fluides entre les prises de vue, quelqu’un doit encore faire quelques sélections en coulisses pour que la diffusion apparaisse transparente. De plus, même avec le mélangeur vidéo et le commutateur HDMI multiport, les entrées HDMI de l’entrée HDMI de l’ordinateur portable à ultrasons et l’entrée HDMI de la table de visualisation de l’anatomie doivent être commutées manuellement. Cela peut être fait lors de la projection d’une diapositive de résumé américain.
Si un deuxième mélangeur vidéo est disponible, les entrées HDMI de la table de visualisation des ultrasons et de l’anatomie peuvent être branchées sur le deuxième mélangeur vidéo et sa sortie branchée sur le port HDMI qui est normalement partagé par les deux appareils sur le mélangeur vidéo principal. Dans ce cas, une simple pression sur un bouton sur le deuxième mélangeur vidéo modifie l’entrée du mélangeur vidéo principal sans avoir à remplacer les câbles HDMI. La facilité de cet arrangement peut ne pas valoir le coût supplémentaire si le budget est limité. Alternativement, un deuxième commutateur HDMI multiport pourrait être utilisé.
Les images composites présentées à la figure 3 fournissent des exemples de l’utilisation de présentateurs proches de leurs pairs dans des séances de sensibilisation axées sur le cœur et le cerveau. L’utilisation de modèles cardiaques et de spécimens (encadré) est illustrée à la figure 3A. L’utilisation de spécimens et de modèles de cerveau cadavérique humain (encadré) est illustrée à la figure 3B. La figure 3 montre une reconstruction 3D d’un scanner chez un patient présentant une artère coronaire droite obstruée (Figure 3C, flèche rouge) et un pontage aortocoronarien (Figure 3C, flèche noire). L’utilisation de l’enregistrement EEG sans fil de l’activité cérébrale dans un SP est illustrée à la figure 3D, y compris les enregistrements EEG bruts (panneau de droite) et la visualisation logicielle de l’activité EEG dans le cerveau (panneau de gauche). Le recrutement de modèles de rôle STEM proches de leurs pairs doit être pris en compte lors de la diffusion aux élèves des collèges et des lycées. Des présentateurs d’écoles secondaires proches de leurs pairs appartenant à l’équipe de sensibilisation aux STIM dans cette étude ont été utilisés pour organiser des séances de sensibilisation virtuelles pour les enfants du personnel travaillant dans une agence fédérale américaine lors de leur journée parrainée « Emmenez votre enfant au travail » (une session de 30 minutes sur le cœur29 et une session de 60 minutes sur le cerveau30).
L’approche intégrée à trois stations qui a été utilisée dans les présentations de sensibilisation décrites offre de la variété aux séances et maintient l’attention des étudiants tout en utilisant une plateforme d’apprentissage vidéo virtuelle sur le Web. Plus important encore, les trois modalités d’imagerie énumérées dans le protocole nécessitent de préparer le terrain pour les étudiants en examinant une partie de l’anatomie de base de la région respective (c.-à-d. cœur ou cerveau). Les présentations virtuelles peuvent être facilement adaptées à l’âge et à l’intérêt spécifiques du public cible. Le protocole décrit dans ce document a été utilisé pour fournir des présentations virtuelles de sensibilisation aux STEM axées sur la technologie à divers publics de collèges et de lycées, ainsi qu’aux enseignants, à travers l’État. Un exemple de liste de ces séances est fourni dans le tableau 3.
Pour évaluer l’efficacité des présentations virtuelles de sensibilisation, on a demandé aux enseignants ce qu’ils pensaient de la valeur des séances. Les neuf enseignants qui ont répondu représentent des classes qui, ensemble, totalisaient ~150 élèves du secondaire. Les enseignants ont reçu des sondages par courriel et ont été invités à évaluer huit énoncés sur les séances de sensibilisation virtuelles à l’aide d’une échelle de Likert à 5 points (voir le tableau 4). Les données ont été recueillies et analysées statistiquement. Un test t à un échantillon (bilatéral) a été utilisé pour déterminer si les réponses à l’évaluation étaient significativement différentes d’un point neutre attendu de l’échelle (3, ni d’accord ni en désaccord) et pour déterminer la signification (valeur de p) de chaque énoncé, y compris les intervalles de confiance supérieur et inférieur à 95 %. La fréquence des réponses est indiquée au tableau 4.
Les évaluations des enseignants ont indiqué que ces séances virtuelles constituaient une utilisation précieuse du temps de classe (p < 0,05) et que les élèves, de l’avis des enseignants, avaient appris quelque chose sur les STIM ou la technologie au cours des séances virtuelles (p < 0,01). Les enseignants étaient tout à fait d’accord avec l’énoncé selon lequel ils recommanderaient les séances de sensibilisation virtuelles à d’autres enseignants (p < 0,001) et inviteraient l’équipe à tenir une autre séance de sensibilisation virtuelle (p < 0,05). Ensemble, les données de ces six premiers énoncés confirment que l’approche semble prometteuse pour offrir un environnement d’apprentissage positif aux élèves, même si elle est virtuelle. Les deux dernières questions portaient sur le niveau d’engagement des étudiants qui assistaient à la séance en personne ou virtuellement.
Les données d’évaluation neutre des enseignants (c.-à-d. aucune réponse significativement plus élevée ou plus faible par rapport au point neutre) ont indiqué que les élèves de leurs classes n’étaient pas pleinement engagés par les séances de sensibilisation virtuelles. L’absence d’une augmentation significative dans cette catégorie de questions n’était pas inattendue puisque les activités pratiques mobilisent les élèves plus que toute autre activité virtuelle. La valeur perçue des séances par les enseignants, conjuguée à l’absence d’une évaluation négative importante de l’engagement des élèves, appuie l’utilisation de ces types de séances de sensibilisation virtuelles lorsque des séances pratiques en personne ne sont pas possibles.
Le tableau 5 donne des exemples de commentaires fournis par les élèves dans la barre de clavardage de la plateforme vidéo sur ce qu’ils ont appris pendant les séances virtuelles sur le cœur ou le cerveau. Le présentateur demande généralement à la classe de fournir des exemples de cinq choses qu’ils ont apprises au cours de la séance et qu’ils ne savaient pas avant de se connecter à la séance virtuelle. Ces commentaires indiquaient que les élèves étaient attentifs pendant la sensibilisation et qu’ils apprenaient du contenu pertinent et confirmaient les évaluations globalement positives des enseignants.

Figure 1 : Studio de diffusion improvisé avec tout l’équipement énuméré. (A) Vue de l’ordinateur portable de diffusion (flèche rouge épaisse), ordinateur portable de présentation de diapositives (flèche rouge mince), mélangeur vidéo (flèche verte épaisse), multiport HDMI (flèche verte mince), trépieds (flèches bleues) et caméras vidéo montées (astérisques bleus) et ordinateur portable à ultrasons (flèche violette). La caméra près de l’ordinateur portable de diffusion est dirigée vers le couloir pour capturer le présentateur à la station de spécimens anatomiques. Le trépied et la caméra sur le côté gauche de la photo fournissent la vue principale de la caméra pour la station d’échographie, tandis que les caméras positionnées à la tête et au pied de la table de massage sont utilisées pour fournir des vues rapprochées du SP pendant l’échographie. L’ordinateur portable indiqué par la flèche jaune représente le moniteur de diffusion de la station d’échographie. (B) Vue de la station de prélèvement anatomique avec des échantillons cardiaques et un modèle de cœur situé sur la table et de la plate-forme de caméra aérienne avec son support de caméra (flèche rouge) et sa caméra vidéo (astérisque bleu) situées au-dessus de la table. L’ordinateur portable servant de moniteur pour cette station est indiqué par la flèche jaune. (C) Vue de la station d’imagerie CT avec le tableau de visualisation de l’anatomie orienté verticalement (à l’extrême droite de l’image). Le trépied (flèche bleue) et la caméra vidéo (astérisque bleu) à gauche de l’image constituent la vue principale de la caméra de la station d’imagerie CT. Le présentateur de la station de visualisation de l’anatomie peut simplement regarder l’ordinateur portable de diffusion principal (flèche rouge épaisse) ou l’ordinateur portable de présentation de diapositives (fine flèche rouge) situé sur la table. L’ordinateur portable (flèche jaune) positionné sur le tabouret à droite de l’image est le moniteur du présentateur à la station d’échographie. (D) Capture d’écran de l’ordinateur portable de diffusion lors d’une diffusion en direct de la station d’échographie avec un trépied (flèche bleue) et une caméra vidéo montée (astérisque bleu) situés au pied de la table de massage. La fenêtre de contrôle du logiciel du mélangeur vidéo (double astérisque jaune) est déplacée vers le bas de l’écran. La fenêtre contextuelle macro (astérisque jaune unique avec les boutons macro positionnés à droite de l’écran). Abréviations : SP = patient normalisé; CT = tomodensitométrie. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Exemples d’images vidéo d’une séance de sensibilisation virtuelle axée sur le cœur. (A) Exemple de diapositives d’introduction avec vue en médaillon en direct de la caméra #1. (B) Spécimen anatomique et station modèle avec vue de caméra aérienne et vue en encastrement en direct de la caméra #2. L’échantillon de cœur a été ouvert pour montrer l’intérieur du ventricule droit. (C) Diapositive récapitulative des points clés de l’anatomie cardiaque. (D) Station d’imagerie à ultrasons avec vue en direct de la caméra #3. (E) Station d’échographie avec vue en direct de la caméra #2 et sortie vidéo d’ordinateur portable à ultrasons. La scintigraphie est une scintigraphie parasternale à axe long du cœur démontrant l’oreillette gauche, le ventricule gauche, le ventricule droit et l’aorte. (F) Diapositive récapitulative des points clés de l’imagerie par ultrasons. (G) Station d’imagerie CT avec vue en direct de la caméra #4 et sortie vidéo du tableau de visualisation de l’anatomie. L’analyse montre une hypertrophie du cœur (astérisque jaune) et la taille réduite du poumon gauche par rapport au poumon droit. (H) Diapositive récapitulative des points clés de l’imagerie par tomodensitométrie. (I) Diapositive de conclusion des questions du public avec vue en médaillon en direct de la caméra #1. Abréviation : CT = tomodensitométrie; RV = ventricule droit; LA = oreillette gauche; VG = ventricule gauche; RV = ventricule droit; A = aorte; LL = poumon gauche; RL = poumon droit. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 3 : Utilisation d’élèves proches de leurs pairs dans les présentations sur le cœur et le cerveau. Trois élèves proches de leurs pairs sont montrés alors qu’ils présentent une séance de sensibilisation virtuelle au poste d’anatomie (encarts A, B) et à la station d’imagerie par tomodensitométrie de visualisation anatomique (encart C). L’un de ces présentateurs quasi-pairs a servi de SP à la station EEG (encart D). Images principales: (A) Modèle cardiaque utilisé pour démontrer les différentes parties du cœur, y compris l’oreillette droite, le tronc pulmonaire, le ventricule droit, l’oreillette gauche, le ventricule gauche et l’aorte. (B) Station de spécimen anatomique montrant un cerveau humain entier préservé cadavérique et les emplacements de la fissure longitudinale (flèche rouge), du sillon central (flèche jaune), du lobe frontal, du lobe pariétal et du lobe occipital. (C) Imagerie par tomodensitométrie à l’aide du tableau de visualisation de l’anatomie montrant un exemple de scintigraphie cardiaque avec pontage aortocoronarien avec une artère coronaire droite obstruée (flèche rouge) et le vaisseau de greffe de pontage (flèche noire). (D) Image d’écran composite montrant l’enregistrement EEG dans un SP à l’aide d’un casque EEG sans fil (astérisque jaune, panneau encastré), enregistrements EEG des 14 fils du casque (panneau de droite) et reconstruction du logiciel de visualisation du cerveau avec une vue supérieure du cerveau localisant l’activité EEG (panneau gauche) dans la moitié gauche ou droite du cerveau. Le lobe frontal est positionné en haut de l’image. Abréviations : CT = tomodensitométrie; EEG = électroencéphalogramme; FL = lobe frontal; SP = patient standardisé; RA = oreillette droite; PT = tronc pulmonaire; RV = ventricule droit; LA = oreillette gauche; VG = ventricule gauche; A = aorte; FL = lobe frontal; PL = lobe pariétal; OL = lobe occipital. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
| Bouton Macro Soft Panel # | Nom du bouton de macro enregistré | Paramètres clés sur ATEM Mini Pro |
| 1 | IntroSlides-encart | Cam 4; A l’antenne; Cam 2 DVE; Position X = -7,3; Position Y = 0,3; Taille X = 0,49; Taille Y = 0,49 |
| 2 | Encart anatomique | Cam 1; A l’antenne; Cam 2 DVE; Position X = -10,2; Position Y = 5; Taille X = 0,38; Taille Y = 0,38 |
| 3 | Anat-RésuméDiapositive | Caméra 4 |
| 4 | US-Intro-noinset | Cam 2 |
| 5 | Encart américain | Caméra 3; A l’antenne; Cam 2 DVE; Position X = -10,2; Position Y = 5; Taille X = 0,38; Taille Y = 0,38 |
| 6 | US-SummarySlide | Caméra 4 |
| 7 | CT-encart | Caméra 3; A l’antenne; Cam 2 DVE; Position X = -10,2; Position Y = 5; Taille X = 0,38; Taille Y = 0,38 |
| 8 | CT-SummaryDiapositive | Caméra 4 |
| 9 | Encart de questions | Cam 4; A l’antenne; Cam 2 DVE; Position X = -7,3; Position Y = 0,3; Taille X = 0,49; Taille Y = 0,49 s |
Tableau 1 : exemples de paramètres de contrôle du logiciel de mixage vidéo utilisés pour créer les images vidéo cardiaques illustrées à la Figure 2. Le tableau répertorie les boutons individuels du panneau logiciel de macro, les noms de boutons correspondants et les paramètres clés du logiciel de commutation virtuel pour activer divers effets vidéo numériques. Abréviations : CT = tomodensitométrie; US = échographie; DVE = effets vidéo numériques.
| Séquence de prise de vue # | Sélection du panneau de boutons programmables | Action supplémentaire pour se préparer au prochain tir |
| 1 | Commencez avec IntroSlides-inset | [Le présentateur avance les diapositives à distance] |
| 2 | Passer à l’encart anatomique | Appuyez sur la caméra 2 sur les diapositives distantes et avancées |
| 3 | Passer à Anat-SummarySlide | Appuyez sur la caméra 1 sur la télécommande |
| 4 | Passer à US-Intro-noinset | Diapositives avancées |
| 5 | Passer à l’encart américain | Appuyez sur la caméra 3 sur la télécommande |
| 6 | Passer à US-SummarySlide | appuyez sur la caméra 4 sur la télécommande puis remplacez US par un câble HDMI SECTRA sur ATEM |
| 7 | Passer à CT-encet | Diapositives avancées |
| 8 | Passer à CT-SummarySlide | Appuyez sur la caméra 1 sur la télécommande |
| 9 | Passer à l’encart de questions et aux diapositives avancées | |
Tableau 2 : Exemple d’enregistrement de tir diffusé pour la présentation cardiaque. Le tableau répertorie la séquence de prise de vue, la sélection des boutons du panneau logiciel et les actions supplémentaires requises pour préparer le plan suivant dans la diffusion virtuelle. Abréviations : CT = tomodensitométrie; US = échographie.
| Description du groupe # | Note de l’élève | Sujet de sensibilisation virtuelle | Stations |
| Cours de sciences PreAP au collège | 8 | Échographie et imagerie infrarouge | Mesure de la vitesse de l’imagerie sonore et infrarouge |
| Salon estival des sciences STIM | 6ème - 8ème | Démonstration squelettique | Station de prélèvement anatomique |
| Weekly Anatomy and Technology Interactive - Programme d’été 2020, 2021 | 6ème à 12ème | Cœur | Anatomie du cœur, échographie du cœur, imagerie CT du cœur |
| Weekly Anatomy and Technology Interactive - Programme d’été 2020, 2021 | 6ème à 12ème | Poumon | Anatomie pulmonaire, US du système respiratoire, imagerie CT du système respiratoire |
| Weekly Anatomy and Technology Interactive - Programme d’été 2020, 2021 | 6ème à 12ème | Cerveau/SNC | Anatomie du cerveau et de la moelle épinière, nerfs US, imagerie CT du crâne et du cerveau. |
| Weekly Anatomy and Technology Interactive - Programme d’été 2020, 2021 | 6ème à 12ème | US des régions dans tout le corps | Station d’échographie |
| Weekly Anatomy and Technology Interactive - Programme d’été 2020, 2021 | 6ème à 12ème | Imagerie par tomodensitométrie de régions dans tout le corps | Station SECTRA |
| Cours de sciences au secondaire | neuvième | Cœur | Anatomie du cœur, échographie du cœur, imagerie CT du cœur |
| Cours de sciences au secondaire | neuvième | Cerveau | Anatomie du cerveau, imagerie CT/IRM du crâne et du cerveau, enregistrement EEG de SP en direct |
| Student Athlete STEM Academy (SASA) - Programme d’été | 9ème - 12ème | Muscle, tendons, articulations, squelette, cœur, cerveau, crâne | Démonstrations de modèles et de squelettes, imagerie américaine de sites de blessures sportives courantes, imagerie par tomodensitométrie de lésions musculosquelettiques courantes, anatomie cardiaque |
| Programme de recrutement et d’exposition aux professions de la santé (PREP) | 9ème - 12ème | Cœur | Anatomie du cœur, échographie du cœur, imagerie CT du cœur |
| Cours de sciences dans les écoles secondaires du district scolaire rural | 9ème-10ème | Cœur | Anatomie du cœur, échographie du cœur, imagerie CT du cœur |
| Cours de sciences dans les écoles secondaires du district scolaire rural | 9ème-10ème | Cerveau et SNC | Anatomie du cerveau, imagerie CT du crâne et du cerveau |
| Programme « Sweethearts » de l’American Heart Association | dixième | Cœur | Anatomie cardiaque, balayage américain en direct du cœur SP, enregistrement ECG de l’activité du stimulateur cardiaque, imagerie CT du cœur |
| Programme de cancérologie – Été (lycée et collège) | 11ème et 12ème et collège | Examen des types de cancer, de l’histologie et de la pathologie | Anatomie des principaux organes affectés par le cancer, imagerie US et CT de ces organes, histopathologie virtuelle du cancer dans ces organes |
| Festival des sciences de l’Arkansas | Ouvert à tous les grades intéressés | cœur | anatomie, États-Unis, CT |
Tableau 3 : Présentations virtuelles de sensibilisation aux STIM et public cible. Le tableau présente les descriptions des groupes d’élèves représentatifs rejoints lors des séances de sensibilisation, leurs niveaux scolaires, le sujet principal de la sensibilisation et les diverses stations incluses dans la sensibilisation. Abréviations : CT = tomodensitométrie; US = échographie; STIM = sciences, technologie, ingénierie et mathématiques; SNC = système nerveux central; EEG = électroencéphalogramme; IRM = imagerie par résonance magnétique; ECG = électrocardiogramme. # Certains groupes d’étudiants ont été recrutés directement par l’intermédiaire de contacts connus, tandis que d’autres ont été recrutés par le biais d’affichages sur le site Web.
| | | | | Un échantillon t test (bilatéral) |
| Réponse de Likert (fréquence) # | Évaluation moyenne | Écart type | t | Df | Valeur de p | IC à 95 % (inférieur, supérieur) |
| Je crois que cette visite de sensibilisation en classe virtuelle a été une utilisation précieuse du temps de classe | 1(0), 2(2), 3(0), 4(0), 5(7) | 4.33 | 1.32 | 3.024 | 8 | .017 * | 3.316, 5.350 |
| Le sujet a été présenté à un niveau approprié pour mes étudiants | 1(0), 2(0), 3(0), 4(4), 5(5) | 4.56 | 0.53 | 8.854 | 8 | .000*** | 4.150, 4.961 |
| Je recommanderais cette séance de sensibilisation à d’autres enseignants | 1(0), 2(0), 3(2), 4(1), 5(6) | 4.44 | 0.88 | 4.913 | 8 | .001 ** | 3.767, 5.122 |
| J’accueillerais l’équipe ArkanSONO pour mener des sessions de sensibilisation virtuelles l’année prochaine dans mes classes | 1(0), 2(2), 3(0), 4(0), 5(7) | 4.33 | 1.32 | 3.024 | 8 | .017 * | 3.316, 5.350 |
| Je crois que mes élèves ont appris de nouveaux contenus en STIM au cours de cette séance | 1(0), 2(0), 3(2), 4(2), 5(5) | 4.33 | 0.87 | 4.619 | 8 | .002 ** | 3.668, 4.999 |
| Je crois que mes élèves ont appris quelque chose sur la technologie au cours de cette séance | 1(0), 2(0), 3(2), 4(2), 5(5) | 4.33 | 0.87 | 4.619 | 8 | .002 ** | 3.668, 4.999 |
| Mes élèves en classe ont participé à cette activité | 1(0), 2(4), 3(0), 4(3), 5(2) | 3.33 | 1.32 | 0.756 | 8 | .471 | 2.316, 4.350 |
| Mes étudiants en ligne ont participé à cette activité | 1(2), 2(2), 3(1), 4(2), 5(2) | 3.00 | 1.58 | 0.000 | 8 | 1.00 | 1.784, 4.215 |
| # Échelle de Likert à 5 points | | | | | * p<,05 | |
| | | | | | ** p<,01 | |
| | | | | | p<.001 | |
Tableau 4 : Évaluation des séances de sensibilisation virtuelles par les enseignants. Le tableau énumère les réponses des enseignants à huit questions différentes d’évaluation de programme à l’aide d’une échelle de Likert de 5 points et de l’analyse statistique des réponses. Abréviations : STIM = sciences, technologie, ingénierie et mathématiques; df = degrés de liberté; IC = intervalle de confiance.
| Commentaires sur Heart Session | J’ai appris sur les différentes cavités du cœur, aussi sur les ventricules, aussi j’ai appris comment fonctionne une échographie. |
| J’ai appris à identifier le sac péricardique avec une échographie et peut-être à quoi m’attendre avec des saignements |
| Je ne savais pas que les ultrasons pouvaient être utilisés sur différentes parties du corps autres que la cavité abdominale |
| J’ai appris que le son de votre cœur qui bat est l’ouverture et la fermeture des valves |
| Je ne savais pas comment l’urine traversait la vessie |
| L’échographie utilise des ondes sonores pour voir les structures du corps, je pensais que c’était comme une radiographie. |
| J’ai appris ce qu’il fallait rechercher et à quoi ressemblaient réellement les choses avec une échographie. |
| Je ne savais pas que vous pouviez voir comment tous les muscles bougent à l’échographie |
| À quoi ressemble l’os sur une échographie et qu’une échographie utilise des ondes sonores. |
| Avant ce zoom, je ne connaissais pas le but du gel |
| Je savais que les rayons X n’étaient pas sûrs, mais je ne savais pas que les ultrasons sont sûrs! |
| Commentaires sur Brain Session | J’ai appris à quel point le cerveau d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer est différent du nôtre |
| Je ne savais pas que les symptômes d’un AVC varient en fonction de la partie du cerveau touchée. |
| Je ne savais pas que vous pouviez mettre un EEG sur votre tête et voir l’activité cérébrale! C’était super cool! |
| Je ne savais pas que le cortex frontal ne se développait pas complètement jusqu’à ce qu’une personne ait 20 ans |
| Je ne savais pas qu’on pouvait voir l’activité du cerveau avec un casque, je pense que c’est vraiment cool de penser à la maladie d’Alzheimer qui fait rétrécir le gyri |
| Je n’avais pas réalisé que les crânes des bébés ne fusionnaient pas complètement jusqu’à ce qu’ils grandissent. |
| J’ai appris les effets des anévrismes |
| J’ai appris que le cerveau a deux couches qui le protègent |
| Votre cerveau peut avoir une apparence différente et avoir un tas de rainures de certaines maladies cerveaux et certaines fonctions qu’ils ont |
| J’ai appris comment les électrodes lisent le mouvement dans le cerveau. |
| J’ai appris que CT est un modal 3D pour voir plus de détails |
| J’ai appris que si vous êtes dominant à droite, vous utilisez votre cerveau gauche |
Tableau 5 : Commentaires des étudiants - Qu’avez-vous appris aujourd’hui? Le tableau fournit des commentaires représentatifs des élèves sur ce qu’ils ont appris lors de séances de sensibilisation du cerveau et du cœur menées séparément. Les commentaires des étudiants ont été copiés à partir de la barre de clavardage à la fin de la séance de sensibilisation virtuelle.