Antes de construir herramientas o recursos, quisimos entender algo más simple: ¿cómo se relacionan realmente los docentes con la inteligencia artificial?
Esta sección documenta la investigación doctoral que dio origen a iaparadocentes.co — la metodología, los hallazgos y cada etapa del proceso, con datos reales recogidos con los docentes de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, de Armenia.
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¿Qué es el pre-test o diagnóstico?
La educación contemporánea nos exige trascender la simple dotación de infraestructura para comprender las realidades de quienes habitan el aula. Este pre-test, aplicado a los 57 docentes de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, representa nuestra línea base de investigación. Más allá de una evaluación técnica, es un instrumento empírico diseñado para entender cómo interactúan los docentes con la Inteligencia Artificial Generativa (IAG). Conocer sus niveles de alfabetización y sus necesidades frente a las exigencias académicas nos garantiza que la intervención pedagógica no sea una imposición, sino una respuesta armónica y contextualizada a la realidad escolar.
Hallazgos Obtenidos
Contrario a los discursos que asumen una resistencia innata del magisterio hacia la tecnología, los datos revelan un panorama alentador. Descubrimos que el cuerpo docente intervenido cuenta con un capital motivacional alto, donde el 75.4% asume una postura optimista frente a la integración de la IA en sus tiempos de trabajo. Hablamos de profesionales altamente cualificados, en su mayoría con estudios de maestría y más de dos décadas de experiencia pedagógica. La verdadera barrera que frena muchas veces la innovación en las aulas no es la apatía ni la falta de voluntad, sino el déficit de un conocimiento estructurado, un factor señalado abiertamente por el 52.6% de los educadores que participaron en el estudio.
Brecha Epistémica
A pesar del entusiasmo evidente, la interacción real con estas herramientas evidencia una profunda fractura epistémica. Observamos que el 56% de los maestros reduce la IA a un simple motor de respuestas rápidas, ignorando su auténtica naturaleza de co-creación. Las cifras son contundentes: siete de cada diez docentes autoperciben su nivel de dominio como mínimo y el 66.7% posee un conocimiento nulo o superficial sobre el tema. Aunque algunos utilizan esporádicamente plataformas como ChatGPT, lo hacen desde la intuición, enfrentándose a la inseguridad técnica al desconocer las estrategias de instrucción estructurada (prompting) necesarias para auditar el proceso algorítmico.
Ecosistema Educomunicativo
Estos datos empíricos marcan la hoja de ruta de la intervención propuesta. La madurez y trayectoria de los docentes intervenidos, exige abandonar las rutas instrumentales para transitar hacia un enfoque construccionista, donde el docente moldea la IA según su contexto. El Ecosistema Educomunicativo se justifica como una red viva que atiende la demanda explícita del 43.9% de los maestros: aprender a través de la mediación humana combinada con el consumo de contenido digital. Nuestro propósito es transformar al educador en un prosumidor crítico, capaz de planificar recursos pedagógicos mediados por IA y salvaguardar el pensamiento crítico de sus estudiantes frente a los riesgos de la hiperconectividad.
¿Dónde se realizó la investigación?
Esta investigación se desarrolla en la Institución Educativa Marcelino Champagnat, en Armenia (Quindío): un colegio fundado en 1970 por los Hermanos Maristas que en 2021 se transformó en institución 100% pública. Su Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene un enfoque socio-constructivista y de aprendizaje cooperativo, construido sobre los cuatro pilares de la educación que propone la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Conocer el contexto de esta institución educativa pública, con recursos limitados y docentes con distintos niveles de familiaridad con la tecnología, es clave para entender por qué esta propuesta no nace de postulados teóricos, sino de una necesidad concreta identificada en un contexto situado y conectado con la realidad de la comunidad educativa.
Leyes y Normas que rigen la investigación
La investigación se enmarca dentro del sistema normativo que regula la educación en Colombia: la Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 (que compila la normativa del sector) y los lineamientos, estándares y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del Ministerio de Educación.
A este marco normativo se suma el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, que plantea diez desafíos estratégicos para el país. Dos de ellos son especialmente relevantes para esta tesis: el desafío de impulsar el uso pertinente de las TIC en los procesos educativos, y el que promueve la formación de docentes idóneos y actualizados frente a las transformaciones del siglo XXI. Estos desafíos legitiman el proyecto de alfabetización docente en inteligencia artificial generativa, dentro del sistema educativo colombiano.
Sustento Teórico
Se organiza en tres categorías que responden a tres preguntas: cómo se aprende, dónde se aprende y con qué se aprende.
La primera, Teorías Cognitivas y del Aprendizaje, revisa a ocho autores clásicos —Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel, Dewey, Knowles, Papert y Siemens— para entender cómo aprenden los docentes adultos, y confirma que aunque las herramientas cambien, los principios del aprendizaje significativo y la construcción activa del conocimiento siguen siendo la base de cualquier proceso de formación en IA.
La segunda, Nuevas Tecnologías y Educomunicación, se apoya en autores como Castells, Martín-Barbero, Piscitelli y García Canclini para entender la cultura digital, y en la tradición latinoamericana de la educomunicación (Freire, Kaplún, Prieto Castillo) para fundamentar el concepto de “ecosistema”: un espacio de interacción, diálogo y creación colaborativa de contenido pedagógico.
La tercera, Inteligencia Artificial y Educación, recorre la historia de la IA —desde Turing y el Taller de Dartmouth de 1956 hasta la irrupción de la IA generativa en 2022— y su impacto específico en la labor docente: nuevas formas de planificar, evaluar y personalizar el aprendizaje, junto con los retos éticos y la brecha de alfabetización que enfrentan los profesores frente a estas tecnologías.
La articulación de estas tres categorías es la base conceptual del Ecosistema Educomunicativo que propone esta investigación.
El componente ético de esta investigación se apoya en marcos internacionales como el Consenso de Beijing de la UNESCO (2019), la Ley de IA de la Unión Europea y las recomendaciones de la OCDE, así como en el marco colombiano: la Hoja de Ruta de Minciencias, el CONPES 4144 de 2025 y el Marco Ético para la IA del DAPRE (2021).
A partir de estos referentes, la tesis define seis principios éticos aplicados directamente a contextos educativos.
Estos principios no son un capítulo teórico aislado: son parte fundamental de la investigación y guiaron el diseño de cada actividad y recurso del Ecosistema Educomunicativo.
Esta investigación se desarrolla bajo el paradigma pragmático, que prioriza la utilidad práctica del conocimiento sobre la discusión filosófica pura, y utiliza un enfoque mixto (Creswell, 2014): combina datos cuantitativos (encuestas) con datos cualitativos (entrevistas y observación) para tener una comprensión más completa del fenómeno.
El método es inductivo: parte de la observación de un problema real y concreto —la falta de alfabetización en IA generativa entre los docentes del Marcelino Champagnat— para luego construir una propuesta de intervención.
El diseño es pre-experimental, de grupo único con preprueba y posprueba (Campbell & Stanley, 1966): se mide el conocimiento y las percepciones de los docentes antes de la intervención, se implementa el Ecosistema Educomunicativo, y luego se vuelve a medir para identificar los cambios generados.
Esta es una investigación de tipo aplicada: no se queda en la reflexión teórica, sino que busca resolver un problema real mediante el diseño e implementación de una propuesta concreta, el Ecosistema Educomunicativo.
Su alcance es exploratorio-descriptivo. Exploratorio, porque el fenómeno de la alfabetización docente en IA generativa dentro de instituciones públicas colombianas ha sido poco estudiado. Descriptivo, porque busca caracterizar con precisión el nivel de conocimiento, las percepciones y las necesidades de formación de los docentes frente a la inteligencia artificial, antes y después de la intervención.
Para mantener la coherencia entre los objetivos de la investigación y los datos recolectados, se definieron cuatro categorías de análisis:
Cada categoría está vinculada a un instrumento específico de recolección de información, de modo que ningún dato se recoge sin un propósito claro dentro de la investigación.
La investigación combina tres técnicas de recolección de información para triangular los resultados:
Encuesta (componente cuantitativo): un Pre-test que mide el conocimiento y las necesidades de formación antes de la intervención, y un Post-test que mide el aprendizaje logrado después de ella. Ambos instrumentos usan escalas tipo Likert y preguntas de selección múltiple.
Entrevista semiestructurada (componente cualitativo): dos versiones, una dirigida a los docentes participantes (para entender su experiencia, sus miedos frente a la IA y su percepción del ecosistema) y otra dirigida a expertos en IA y educación (para validar la propuesta frente a las tendencias y políticas públicas vigentes).
Guía de observación (componente cualitativo): permite verificar en la práctica —no solo en lo que los docentes dicen— si están integrando la IA en su planeación, su evaluación y su labor cotidiana.
Los tres instrumentos fueron revisados y validados por un juicio de tres expertos externos con formación doctoral, evaluando su suficiencia, claridad, coherencia y relevancia antes de aplicarlos.
La población de este estudio son los 57 docentes de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, distribuidos en educación inicial, primaria, secundaria y media. Se trabajó con un muestreo no probabilístico, por conveniencia e intencional, dado que el objetivo no es generalizar estadísticamente a otra población, sino comprender a profundidad una intervención en un contexto específico.
Para los instrumentos cuantitativos (Pre-test y Post-test) se utilizó una muestra censal: los 57 docentes, es decir, la totalidad de la población.
Para los instrumentos cualitativos se usó una muestra estratificada intencional por ciclo de formación: 24 docentes en total para las entrevistas (2 de educación inicial, 10 de primaria, 7 de secundaria y 5 de media), 12 docentes para la guía de observación, y 10 expertos externos para la entrevista de validación.
El Ecosistema Educomunicativo propuesto en esta investigación no es un concepto abstracto: se materializa en iaparadocentes.co, una plataforma multicanal diseñada para alfabetizar a los docentes en inteligencia artificial generativa desde la práctica, no desde la teoría.
El ecosistema articula seis canales que trabajan de manera complementaria: el sitio web (contenido de profundidad y recursos descargables), YouTube, TikTok, Instagram y Facebook (contenido breve y práctico), y Spotify (contenido en audio). Cada canal cumple una función distinta dentro del mismo propósito: que los docentes conozcan, practiquen y apliquen la IA en su día a día, sin tecnicismos y sin miedo.
Esta estructura responde directamente al concepto de “ecosistema” desarrollado en el marco teórico de esta tesis: un entorno de interacción, diálogo y creación de contenido pedagógico, y no una simple colección de publicaciones aisladas.
La estrategia digital del Ecosistema Educomunicativo se despliega en dos frentes complementarios.
Por un lado, el sitio web iaparadocentes.co concentra contenido de mayor profundidad: artículos sobre herramientas de IA para planeación, evaluación y tareas administrativas, y recursos de formación organizados por nivel de familiaridad con la tecnología (principiante, intermedio, avanzado).
Por otro lado, las redes sociales (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook) y el podcast en Spotify traducen ese mismo contenido a formatos breves y prácticos: tips puntuales, demostraciones de herramientas y casos de uso reales, pensados para docentes que disponen de poco tiempo entre sus labores diarias.
Esta estrategia de “una idea, muchos formatos” mantiene consistencia en el mensaje —herramientas prácticas, sin tecnicismos, con el componente ético siempre presente— sin duplicar el esfuerzo de creación de contenido.
La estrategia presencial es el componente fundacional del Ecosistema Educomunicativo y el origen real de este proyecto: capacitaciones prácticas realizadas directamente con los docentes de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, en su propio colegio.
En estas jornadas se trabajan de manera guiada las mismas herramientas y conceptos que luego se comparten en el sitio web y las redes sociales, pero con acompañamiento directo y ejercicios aplicados a las asignaturas y tareas concretas de cada docente.
El material usado en estas capacitaciones queda disponible públicamente en la sección de Formación del sitio web, para que cualquier docente, aunque no haya asistido presencialmente, pueda acceder al mismo contenido trabajado en el colegio.
Esta estrategia híbrida —presencial y digital— es la que le da a iaparadocentes.co su principal diferenciador: no es contenido basado en teoría o noticias sobre IA, sino en la experiencia directa de formar a docentes reales, en un colegio real.