胖猫在工作中越来越频繁地使用AI。
开始只是做些轻量工作,比如改标题、列提纲、翻译、总结论文。
这半年来能做的就不止这些了。它能梳理疾病机制,提取临床研究关键信息,收集靶点、管线,读取公司财报、R&D资料等等;
从效率上它确实改变了胖猫内容生产的能力。
之前写文章很多时间花在读文献,看药企资料,对比临床试验信息,再从一堆分散材料中提炼出完整逻辑。
现在AI能把很多基础工作自动完成,这对长期写生物医药内容的人来说,效率提升那是杠杠的!
用久了胖猫发现AI并没有让人的专业能力变得可有可无,恰恰相反,它让专业能力变得更加重要了!
01
AI也是没头脑!
谈到AI,很多人会说提示词、工具和工作流,好像只要掌握几个高级指令,就能输出高质量内容。
非也、非也~
AI再强,也是在回应人类的问题,至少目前还是这样的。
生物医药涉及适应症、药物、机制、临床数据、患者期待、医生判断、产业趋势和资本叙事。
涵盖的知识面非常广,每个知识点下面的深度又很深。
你问得浅,它就答得浅;你问得乱,它也会顺着混乱往下胡咧咧。
某种意义上AI更像一个放大器,放大知识和逻辑的同时也会放大无知和混乱!
更重要的是AI给出的东西得看得懂!
多数时候AI的答案已经进入了相当专业的知识层级,如果使用者没有足够专业储备,就会出现一个尴尬的情况:AI给出来了,但读不透!
AI给出一堆机制、通路、靶点、临床终点和研究限制,但分不清哪些是核心信息,哪些是噪音。
过去是不知道,现在是看到了很多信息,但依然不知道怎么处理!
能读懂它,才能判断它。能判断它,才能修改它。能修改它,才能把它变成真正合格内容!
生物医药的AI并不是降低了专业门槛,而是改变了门槛的位置。
以前的门槛是到资料、读懂资料、写出文章,新的门槛变成了能不能看懂AI给的内容,能不能识别它的错误,能不能判断它的价值。
所以胖猫现在越来越少把AI当代笔工具,而更愿意把它当成研究助理。
不只让它帮我总结论文,这个问题太宽,得到的往往是一篇毫无重点的长篇大论。
更愿意问:这篇研究真正解决的问题是什么?和过去研究比创新点在哪里?证据链是否完整?是否具有成药的可能?
这些问题的背后不是提示词技巧,而是胖猫摸爬滚打将近十年的产业思维的沉淀。
脑子里没点存货就很难问出有价值的问题;不懂行业里的关键变量,就很难让AI把注意力放在正确位置。
02
AI的关键是做成产品
但仅仅懂专业、会用AI,也还不够。
很多人现在陷入另一种困境,学了很多AI工具,研究了很多提示词,也能做出漂亮的内容、表格、PPT、海报和视频,但却不知道这些东西用来干什么。
这时AI就成了屠龙之术。
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AI能力不沉淀成产品,就很难真正产生价值。重点不在形式,而是能否解决一个真实问题。
写一篇药物获批新闻,当然是一篇文章。
但如果长期围绕某一疾病,持续追踪机制、靶点、管线、临床数据和治疗格局,就可能变成一个有辨识度的内容产品。
写一篇会议摘要,也是一篇文章。
如果每次重要医学会议后,稳定输出“哪些数据真正重要,哪些只是早期信号,哪些趋势值得跟踪”,就不只是会议速递,而是专业情报服务。
所以在胖猫看来生物药领域创作者的真正价值,不是写得多、写的快,要能把专业知识变成可持续交付的东西。
别把自己理解成写文章的人,一个垂直领域 成熟的创作 者,更像一个知识产品经理。
生产内容的同时要思考这个内容服务谁?解决什么问题?以什么形式交付?最后如何产生信任和价值?
同一个主题,因读者不同,产品形态完全不同。
给患者看,要解释得清楚、克制,不能制造不切实际的期待;给医生看,要讲证据等级、临床意义和研究限制;给产业人士看,要讲竞争格局、差异化和商业化路径;给普通大众看,则要回答一个更朴素的问题:这件事和我有什么关系?
如果没有产品意识,AI只是更快地生产内容。有了产品意识,AI才能帮你搭建一个可以持续积累的内容系统。
03
市场和交付路径
有了产品后,还有一个更现实的问题:如何找到市场?
很多专业创作者会低估这个问题,觉得只要内容足够专业,就有人看;文章质量足够高,就应该有传播;只要懂得足够多,就应该有人买单。
但现实中价值不是自动发生的。
一个内容产品要产生价值,必须被正确的人看到、理解、信任,并在合适的场景里完成交付。
生物医药的特殊性在于它的目标人群非常分层。
医生、患者、科研人员、药企从业者、投资人、普通大众,他们不只知识背景不同,关心的问题也完全不同。
如果用同一方式对所有人说话,内容往往很难真正打中谁。
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内容的形式也是一样的逻辑。
公众号适合深度解释和信任积累,可以承载复杂逻辑、文献背景、图表和系统分析。对胖猫这样生物医药创作者来说,公众号仍然是重要阵地,因为这个领域不是靠情绪传播就能建立长期信任的。
视频适合观点表达、热点评论和概念拆解,它不一定适合讲复杂机制,但适合把问题讲透。
图文适合直接的信息传递,但医学内容不能变成个体化诊疗建议是一个比较大的限制。
如果创作者擅长把复杂知识视觉化, 长视频、机制动画和系统课程可能会是很好的阵地。
总之呢,把AI定位成多写一点上有点南辕北辙了,要琢磨如何用AI建立一个完整的内容系统。
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这个系统里,有你的专业知识库,有选题判断标准,有证据审核流程,有读者分层,有产品化路径,也有平台分发方式。
没这个系统,AI只是更快的键盘。有了这个系统,AI才变成杠杆。
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AI让内容生产门槛降低,这是事实。
未来会出现越来越多结构完整、表达顺滑、看起来专业的内容。
很多文章能快速追热点,很多账号也能做出漂亮的图文,很多人都能把复杂术语通俗表达出来。
但正因如此,真正优质内容的门槛反而会提高。
当所有人都能写一篇还不错的文章时,真正稀缺的就是判断、洞察、边界和长期信任,这些东西,AI 目前还是无能为力的~
AI能帮我们走得更快,但走向哪里,仍然取决个人的知识沉底,专业见解和孜孜不倦的内容积累!
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