Documento de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) sobre métodos de investigación cuantitativa y diseños experimentales. El Pdf, destinado a estudiantes universitarios de Psicología, aborda la clasificación de diseños experimentales, incluyendo variables independientes y diseños factoriales, con ejemplos y tablas para facilitar la comprensión.
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Esquema Ideas clave
Listas guía de comprobación de ensayos clínicos: declaración Consort. Impacto de una intervención psicosocial en la carga del cuidador de niños con parálisis cerebral El diseño de caso único en investigación en psicología clínica. Un vínculo entre la investigación y la práctica clínica
Test@ Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Características Clasificación
Diseños con más de una VI Diseños de sujeto único Elevado grado de manipulación de la VI:
Diseños de grupos independientes Diseños de grupos dependientes Diseños factoriales Proceso de aleatorización de la muestra del estudio Diseño aleatorizado de dos grupos Intra-series Entre-series Series combinadas Bloque de variables confusoras (opcional) V A-B Diseño aleatorizado de más de dos grupos Cambio de criterio Diseño aleatorizado por bloques Retirada de tratamiento Tratamiento múltiple Interactivos
3Ideas clave
En este tema, nos centraremos en los diseños experimentales. Veremos cuáles son sus características más importantes (como la manipulación de la variable independiente y las diferentes estrategias para intentar controlar las posibles variables de confusión) y su clasificación. Profundizaremos en los diseños experimentales de grupos independientes, factoriales y, por último, veremos los diseños de sujeto único.
Una vez terminado este tema seremos capaces de:
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Una parte muy importante de una investigación es la elección del diseño de nuestro estudio. Por ello, dependiendo del objetivo de este, de nuestros recursos y de aspectos de tipo etico, podíamos elegir entre diseños experimentales, cuasiexperimentales y observacionales.
Empezaremos por los más completos y, a la vez, más complejos: los diseños experimentales. Como ya hemos visto, los diseños experimentales se caracterizan por tener el grado elevado de manipulación de la variable independiente (VI) e intentar un mayor control de las variables extrañas (también llamadas variables de confundido). Veamos en qué consisten estas dos características.
Tanto en los diseños experimentales como en los diseños cuasiexperimentales, el investigador manipula la variable independiente (VI), porque sospecha o intuye que es la causante de los posibles resultados encontrados en la variable dependiente (VD). Para ello, existen varias formas de manipulación (Martínez- Arias et al., 2014):
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Por otro lado, en este tipo de diseños, cuya finalidad es explicativa o causal, es muy importante intentar controlar todas las variables de confundido que pudieran amenazar la validez interna de nuestro estudio.
Para ello, intentaremos que los diferentes grupos de nuestro estudio sean equivalentes antes de dar comienzo al experimento, especialmente en lo que se refiere a las variables dependientes.
Para lograr esta equivalencia entre los grupos solemos realizar una asignación aleatoria.
Esto significa que asignaremos a los individuos de nuestra muestra a los diferentes grupos del estudio (grupos experimentales y grupos controles) de manera aleatoria, al azar.
Este proceso de aleatorización puede realizarse mediante software estadístico o mediante sorteos más tradicionales (extracción de cartas, lanzamientos de monedas, elección de sobres cerrados ... ).
Podemos buscar un extra de control de las variables confusoras mediante otras estrategias, como el bloqueo de variables, también llamado emparejado o matching.
Consiste en asignar participantes que posean la misma magnitud o puntuación en una o en varias variables confusoras a cada uno de los grupos.
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Por ejemplo:
Puedes ver un vídeo acerca del proceso de aleatorización de la muestra de un estudio a los diferentes grupos de un estudio.
‹ Menu 00:00 01:25 >
Accede al vídeo: https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=3e39dbde-a463- 41bf-aeef-b01400cb7c61
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Dentro de los diseños experimentales, y gracias a las estrategias mencionadas anteriormente (manipulación de VI, aleatorización y bloqueo), podemos encontrarnos con un amplio abanico de diseños.
A continuación, veremos una posible clasificación de los diseños más destacados dentro del paradigma experimental. Los diseños experimentales pueden dividirse en:
Diseños con una única variable independiente:
Diseños con dos o más variables independientes (diseños factoriales). Diseños de sujeto único.
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A continuación, detallamos los distintos tipos de diseños que podemos encontrar en esta categoría.
Cuando los sujetos son asignados de manera aleatoria a los diferentes grupos (grupos control y grupos experimental), el diseño se considera de grupos independientes.
Como vemos, lo más habitual es crear un grupo que no recibe la VI y que suele denominarse grupo de control.
Puede haber un solo grupo experimental y un solo grupo de control, aunque también puede haber varios grupos experimentales y varios grupos de control simultáneamente si el investigador o el estudio lo requiere.
Los diseños más frecuentes de grupos independientes se muestran a continuación.
Diseño aleatorizado de dos grupos. En su forma más simple de un estudio experimental. Se componen como mínimo de dos grupos (grupo experimental y grupo control). El propósito primario del diseño es determinar si una intervención específica (la VI) causa un efecto (VD). Normalmente, uno de ellos recibe la intervención (grupo experimental) y el otro no la recibe o recibe algún tratamiento inocuo (grupo de control). Los sujetos son asignados aleatoriamente a las dos condiciones (Rogers y Revesz, 2020).
Por ejemplo:
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Un investigador asigna un conjunto de estudiantes a dos grupos, uno de los grupos recibe una terapia, cuya eficacia quiere probarse y el otro grupo no recibe tratamiento o recibe alguna otra forma de tratamiento inocuo que supuestamente no tiene efectos en la VD.
El diseño se presenta en la Tabla 1:
Grupo Asignación Medida pre-test Intervención Medida post-test Experimental Medida 1 Sí Medida 2 Aleatoria Control Medida 1 No Medida 2
Tabla 1. Esquema secuencial del diseño aleatorizado de dos grupos. Fuente: elaboración propia.
Este diseño admite ciertas variaciones dependiendo de las necesidades del estudio.
Por ejemplo, el tratamiento d e l grupo control no tienen por que ser obligatoriamente la ausencia de tratamiento.
Puede que el grupo control reciba un placebo (sustancia o intervención inocua), entrar a formar parte de una lista de espera (recibirán el tratamiento cuando finalice el estudio), o se les aplica el tratamiento habitual (treatment as usual o TAU).
Por otro lado, si tenemos en cuenta los efectos del proceso de aleatorizar la muestra (homogenizan los grupos), en ocasiones, podemos ver estudios que omiten la evaluación pretest y asumen que ambos grupos ya son homogéneos en las diferentes variables de estudio al inicio del experimento (diseños con solo medida postest).
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