科研进展
2014/8/11 14:08:00
不用怀疑,你脖子上挂着的那个球状物体就是世界上最先进的电脑,它能快速学习新事物、识别物体、理解语言的含义,并针对外界变化制定应对措施,而且能耗少得惊人。科学家一直都致力于研发一种类似于人类大脑那样工作的计算机,现在,IBM获得了重要突破。 到目前为止,绝大多数试图仿真人类大脑的研究都集中在软件层面——这些软件最终的运算还是要由传统计算机用0和1来完成,本质上,它们依然没有摆脱传统计算机结构的束缚。而在今天,蓝色巨人IBM发布的一份研究报告彻底改变了这一现状,IBM研发出了名为“TrueNorth”的神经元芯片,它真正的从“头”开始,完完全全从底层模仿了人脑的结构,而且用普通的半导体材料就能制造出来,相应的报告已经刊发在《科学》期刊上。 用沙子模拟人脑 从X光透视图上看,TrueNorth和普通的处理器没有太多区别,它的核心区域内密密麻麻的挤满了4096个处理核心,用来模拟超过百万个人脑神经元和2.56亿个神经突触。 TrueNorth的核心区域内密密麻麻的挤满了4096个处理核心 人脑的计算方式和传统计算机完全不同。在人脑中,神经元相当于处理器,一个成年人的大脑至少有数百亿个神经元,每
2014/8/11 14:04:00
从中科院获悉,该院北京纳米能源与系统研究所的科研人员在针对植入式医疗器件的长效能源系统研制方面取得新进展,研制的摩擦纳米发电机首次利用呼吸产生的电能驱动心脏起搏器。这一研究成果发表在最新一期国际知名学术期刊《先进材料》上。 植入式医疗器件如心脏起搏器能够极大地改善患者的症状和生活质量,具有显著的社会价值和经济价值。但作为新兴的医疗器械发展方向,植入式医疗器件仍然面临许多问题亟待突破,首先就是长效能源供给问题。现阶段植入式器件主要依靠电池供电,工作寿命有限,一旦电池耗尽,病人不得不再次面对巨大的手术风险和经济负担。因此,开发长效的在体能源供给系统对于植入式医疗器件的发展意义重大。 北京纳米能源与系统研究所王中林院士和李舟副教授领导的研究小组的科研人员共同研制了可植入式的自驱动能源系统,该系统包括可植入摩擦纳米发电机和能量转换存储装置两部分。摩擦纳米发电机的尺寸仅为12mm×12mm×0.7mm。研究团队将自驱动能源系统植入大鼠体内,成功收集并转化大鼠多个呼吸运动部位所产生的能量,以电能的形式储存起来,并能够驱动一个外接的心脏起搏器原型机工作,产生与医用心脏起搏器一样的电脉冲。根据理论计算
2014/8/8 16:20:00
据每日邮报报道,一款防水腕带能够告诉人们何时接受日光照射过多,从而预防皮肤癌。 腕带暴露在紫外线照射下时颜色会由黄色变为紫色,在人们晒伤前提示他们躲避日光。 苏格兰科学家发明的这款腕带只有一英镑,是廉价有效的预防皮肤癌的方法。 目前最致命的皮肤癌黑色素瘤的发病率是40年前的5倍,据癌症研究的数据显示,每年确诊的病例已由上世纪70年代的10万分之3上升为现在的10分之17。 恶性黑色素瘤2011年一年就杀死了超过2200个英国人。在美国,每人有超过350万人被诊断为皮肤癌。 腕带对紫外线敏感意味着它能在紫外线晒伤穿戴者之前发出警示。 智能阳光监测设备通过显著的颜色改变起到警示作用。腕带在受到紫外线照射时释放酸性物质会使其中的对PH产生反应的染料指示剂变色。物质会在光照后分解从而发生快速的颜色改变。 腕带还根据不同肤色的人群对日管的耐受程度做了特性设计。比如,针对肤色和头发颜色浅的人腕带变色就要比肤色头发深的人变色快。 安得烈米尔斯教授和迈克尔麦克法兰博士在斯特拉斯克莱德大学的纯化学和应用化学系工作时研发了这款腕带。 现在腕带由企业家克拉斯林达尔建立的瑞典公司Intellego Techn
2014/8/8 15:50:00
最近,斯坦福大学医学院的科学家发明了一种廉价的便携式微芯片检测技术,可用于1型糖尿病的诊断,有望改善全世界的糖尿病患者护理,帮助研究人员更好地了解这种疾病。相关研究结果发表在2014年7月13日的《自然医学》(Nature Medicine)。 研究人员在2014年7月13日的《自然医学》(Nature Medicine)描述了这种诊断方法,这种方法采用纳米技术,在医院设置外检测1型糖尿病。这种手持式微芯片可区别两种主要形式的糖尿病——1型和2型糖尿病,它们都以高血糖为特征,但是有不同的病因和治疗方法。直到现在,要对这两种糖尿病做出区别,需要一个缓慢而昂贵的测试,而且只有在复杂的医疗保健设施才能实现。 儿科内分泌学助理教授Brian Feldman博士是本文的资深作者,也是斯坦福大学Lucile Packard儿童医院的儿科内分泌学家,他指出:“用这种新的检测方法,我们希望不仅能够更有效和更广泛地诊断糖尿病,而且也能够更好地了解糖尿病——自然史和新疗法如何影响人体。” 1型糖尿病(T1D)是一种自身免疫性疾病,而2型糖尿病(T2D)则起因于胰岛素抗性和β细胞功能障碍。以前,这两种疾病的
2014/8/7 14:17:00
病例简介 病史患者,男,54岁,乙肝病史16年,3年前诊断为肝硬化。无手术史,无吸烟、饮酒史。我院门诊腹部彩超检查发现,肝尾状叶一个30mm×26mm的异常稍低回声区,边界清楚,内部回声欠均匀,考虑肝内占位性病变,性质待定,建议进一步检查(图1)。 入院后行上腹部增强CT扫描,结果发现,肝左叶稍增大,尾状叶见一低密度影,大小约28mm×30mm,边界不清,动脉期呈不均匀高密度,静脉期呈低密度;门静脉内径约14mm,食管、胃底静脉轻度曲张、脾脏明显增大。诊断意见为,肝尾状叶占位病灶,考虑为肿瘤性病变,原发性肝癌可能性大;肝硬化可能性大。 甲胎蛋白(AFP)2700ng/ml,显著增高。白细胞2.68×109/L,血红蛋白143g/L,血小板39×109/L。总胆红素28.5μmol/L,直接胆红素5.7μmol/L,丙氨酸氨基转移酶(ALT)71U/L,门冬氨酸氨基转移酶(AST)70U/L,白蛋白47.6g/L。初步诊断考虑肝尾状叶原发性肝细胞肝癌。 诊治分析患者病变位置位于第二肝门和尾状叶,CT静脉期影像提示该病灶与大血管关系密切,临近肝中、肝右和肝左静脉,同时使下腔静脉明显受压,凸
2014/8/7 14:16:00
美国国立卫生研究院(NIH)近日宣布,它将向开发新型测序技术的8支研究团队资助1450万美元。NIH将利用这些资金支持多种技术,包括纳米孔测序技术和微流体技术,资助时间为两年到四年。 这一资助属于国家人类基因组研究所(NHGRI)的先进DNA测序技术项目(Advanced DNA Sequencing Technology program)的一部分,它在2004年启动,目标是降低测序成本。 NHGRI基因组技术项目主管Jeffery Schloss表示:“尽管以1000美元测序基因组的目标已接近,但关于控制成本和实现高质量的DNA测序数据,仍然存在许多挑战。” 大部分的资助被五所大学的研究人员获得。斯克里普斯研究所将在三年内获得440万美元。这个团队将由M. Reza Ghadiri领导,目标是开发蛋白纳米孔芯片,以便平行测序数万个DNA分子,而最终目标是在10分钟内测序人类基因组。 加州大学圣地亚哥分校(UCSD)将在四年内获得370万美元的资助。这个团队由Kun Zhang博士和Xiaohua Huang博士领导,将开发一种利用微流体的系统,实现单个哺乳动物细胞的基因组测序。 加州
2014/8/7 14:16:00
近日,来自斯克里普斯研究所(The Scripps Research Institute)的研究人员通过研究调查了抵御埃博拉病毒的抗体的作用机制,这其中就包括近期用于治疗感染埃博拉病毒的两名美国人的三种抗体,当这两名美国人接受名为ZMapp的实验性抗体混合剂后,其感染症状得到了明显的控制和缓解。 研究者Erica Ollmann Saphire教授表示,目前我们正在利用电子显微镜和X射线晶体学技术对这些抗体的结构进行分析,依靠获取的图像我们发现了免疫系统分子结合埃博拉病毒的方式以及埃博拉病毒如何阻断免疫系统发挥功能,这对于后期开发阻断病毒复制的新型靶向药物很重要。 埃博拉病毒是一种烈性病毒,其往往会引发感染个体中25%至90%的个体死亡,而病毒也会随着患者机体的血液和体液而感染其它健康个体;这项研究中研究者揭示了埃博拉病毒表面的易感位点,这样科学家就可以利用病毒表面的缺点来设计靶向药物(抗血清)将病毒杀灭。 Zmapp疗法目前正在实验室研究阶段,其是当前最有用的抗体混合制剂,但是还需要对其进行改进;目前国立卫生研究院已经投入了2800万美元用于对其研究来检测这种抗体混合制剂的作用,研究
2014/8/6 15:40:00
任何舞者或医生都透彻的了解,人类的身体是一台有着多么令人难以置信表现力的机器!300个关节、600块肌肉、以及百分百的自由度!下次你做早餐的时候,注意自己打开橱柜、倒牛奶时的精巧复杂的动作编排,注意你的肢体在空间里的移动,你是如何毫不费力的使用自身重量与平衡的。每天早上你的头脑没有被你那让人敬畏的芭蕾舞似的动作弄得飘飘然的唯一原因就是,世界上其他人也可以做到这一点。 整个身体大脑命令下灵活自如,这绝对不像看上去那样简单。——Bret Victor 未来将属于虚拟化和可穿戴 南加州大学(USC)创新技术研究院(ICT)是虚拟人(VH)技术之先驱。ICT的虚拟人工作组创建了虚拟人,并使虚拟化的看、听、说以及肢体表达都像真正的人类。其中,人脸的研究是一个特别复杂的过程。人脸包含43块肌肉,显示我们是否快乐、悲伤、害怕、愤怒、厌恶或惊讶,这些表情的完成至少需要5块肌肉参与,但理解和感知真正人类的情感是虚拟角色变得更为真实的关键所在。 虚拟人(VH)技术目前被用来帮助改善临床医生与患者的交流互动。 虚拟人:MultiSense和SimSensei 2014年,ICT开发了MultiSense,作
2014/8/6 15:37:00
IHS技术报告说预计到2018年整合无线连接技术的健身和健康设备装配将会达到7570万个。而2011年的数目是2300万个。研究公司指出,蓝牙只能连接设备是最受欢迎的,但是使用ANT标准的设备目前也有市场。 公司也预测提供健康和健身设备的半导体在年内或最近的一段时间内会是了稳定的两位数增长。 该公司在最近的一份新闻稿中写道:“今年健康和健身无线半导体的出货量预计是6120万,从2012年到2013年一直保持着强劲的增长,没有放缓的迹象,到2018年将会上升到9578万。” IHS分析师Lee Ratliff在书面声明中指出健康设备的关键是其移动性和功耗。 Ratliff说:“因为大部分健康和健身设备是可移动的,无线连接是重要的。并且因为这些无线移动设备是可穿戴的,因此设备要很小,同时不能有大的电池,必须支持低功耗才能赢得市场。”
2014/8/6 15:36:00
据报道,能改变盲人和视力缺陷人群的智能眼镜将于2016年上市。 革命性技术可以让视力缺失的人看到障碍物和人脸,与科幻小说的中描述的原理类似。 智能眼镜由放在眼镜框上的视频摄像头、小到能放到兜里面的计算机处理单元和能将图像显示到镜片上的处理软件组成。 由牛津大学和皇家国立盲人研究院共同组成的联合项目已经赢得谷歌慈善基金的5万英镑的资助。资金足够让联合项目组制作100付眼镜,可供1000人进行研究测试。 这将是该眼镜第一次进行大规模的测试,论证其提高视力的可实现性,是眼镜最终让需要的人买到的第一步,预计售价只有300英镑。 英国有大约30万的盲人,有一部分人有一部分的视力。预计这个眼镜能够帮助一半的盲人。 智能眼镜能够帮助那些视力受限的人,提升他们的自信心,为其导航和与其他人交流。 设备原型机已经能够让用户识别出人脸和障碍物,要比他们自己的视力清晰得多。 在十八个月内,皇家国立盲人研究院希望能够让测试的1000个视力缺陷人群的生活发生彻底改变,为今后生产廉价的视力辅助设备打下基础。
2014/8/5 15:53:00
来自美国国立卫生研究院(NIH)的研究人员最近开发了一项技术,使用该技术可加速干细胞形成组织,该技术同时测量多种基因的表达,帮助研究人员根据细胞功能和发育阶段对细胞进行分类。例如使用该技术将帮助研究人员使用患者的皮肤细胞再生视网膜色素上皮细胞(RPE,眼球后方的组织,许多盲眼该部位受损),其还将帮助研究人员寻找个性化药物治疗。该研究成果在近期的Stem Cell Translational Medicine杂志上发表。 RPE是一个位于视网膜附近的单细胞层,其上布满着含有感光受体的视锥和视杆细胞,RPE对于感光功能至关重要,多种导致RPE受损的疾病都会导致视力和感光功能的丧失。 人工诱导多功能干细胞技术(iPS)可促使干细胞形成RPE。为了验证iPS细胞产生的RPE,研究人员使用显微镜和生理功能检测来确保再生组织的形态和功能的正常。研究人员还使用了定量RT-PCR技术检测能反映细胞发育进程和功能的基因表达水平,例如在iPS细胞中,SOX2基因表达比成熟的RPE更高,但定量RT-PCR只允许研究人员对每个样本进行几个基因的同步测量。研究团队基于生物技术公司Affymetrix的商
2014/8/5 15:52:00
美国移动医疗产业的投资重心正在悄然转变,从过去一窝蜂涌向可穿戴设备和健康跟踪类产品,逐渐向针对医疗服务机构的产品转变,投资热点包括:医疗数据应用和医患互动。 2014年7月公布的纽约数字医疗加速器(New York Digital Health Accelerator)所入选的七个初创期项目中,只有一项是针对消费者的产品(Noom免费减肥教练),其余6项均为专业性很强,针对机构的产品。 这些产品大致可以分为两类。一类是数据分析和应用类,比如通过病人用药分析来预测病人服药习惯的Allazo Health;分析临床数据帮助医生提高服务效率的Clinigence;以及对电子病历,药品管理等信息进行整合和分析,有助于医生作出最佳治疗方案的iQuartic;再有保护隐私和机密数据的Covertix。 第二类则是帮助医疗服务机构和病人进行沟通互动的工具,比如Quality Reviews通过RateMyHospital.com,提供让医院和私人医生发布服务类问卷,得到病人及时反馈的工具;以及帮助医生和医疗机构进行病人跟踪和服务管理的工具Sense Health。 和过去的投资方向不同的是,针对第一
2014/8/5 15:49:00
打印出全新的移植器官听起来好像是我们常在科幻电影中看的一样,但是在现实社会中研究人员已经开始开发芽接技术,或许有一天可以制造出肾脏、肝脏、心脏及其它人体器官;近日,刊登在国际杂志Langmuir上的一篇研究论文中,来自中国浙江大学等处的研究人员揭示了其在3-D生物打印领域的研究突破,研究者表示该技术将会很快实现打印出机体器官和组织以供移植者需要的目的。 研究者Yong Huang表示,生物制造(3-D生物打印领域)领域具有很大的潜力,其可以帮助制造出机体的器官和组织,以满足当前医学上对人体组织器官的需求;而生物制造领域也将会在未来生产出来自患者机体自身的细胞,以降低移植所带来的排斥反应。如今有12万人都急切需要捐献的器官来维持生命,最为需要的是肾脏移植,但仅在2014年1月至4月才有1万人得到了移植。 目前有很多种生物制造的方法,但是基于生物学的喷墨打印技术却是该领域的先驱者,这种技术可以用于打印肝脏细胞,以及从仓鼠卵巢细胞到人成纤维细胞的任何常见细胞;但是目前并没有研究真正去解析这种生物打印技术的行为机制,于是研究者Huang就迈出了这一步。 文章中,研究者利用不同浓度的小鼠成纤维细
2014/8/4 15:16:00
据国外媒体报道,移植外科医生正在使用先进的技术来保存捐献心脏在体外跳动。 名为“盒子内的心脏”的设备能够让器官离开人体后到植入受体前这段时间内保持存活。 目前传统的方式是将所有的捐献器官都会放入冰盒内,防止在医院间运输时器官坏死。该设备不只是让捐献心脏能够在体外保存的时间更长,同时也让专家可以评估心脏是否适合移植。 在过去的一年内,美国米德尔塞克斯Harefield医院已经利用这个突破性器官保存系统(OCS)进行了25例器官移植手术。 设备模拟人体的环境,泵入含氧血液给心脏,因此心脏能保持正常功能就像在体内一样。 该技术能让器官保存时间至少延长八小时,而冰盒最长保存时间是三到四小时。这也意味着离体心脏可以运输更远的距离。 因为由于距离原因导致外科医生可获得的器官减少Harefield医院在去年二月份开始使用该技术。 医院已经能够接受所谓的“边缘”的器官,这在以前可能会被视为对受体来说太冒险了。 同时设备还能让外科医生评估心脏是否适合移植。 评估一个不跳动的心脏是很困难的,同时很容易出错。该技术能够避免患者接受不工作的心脏。 以前由于时间有限,外科医生经常在心在还未到达之前就将接受捐献患
2014/8/4 15:15:00
英国科学家研发出能够检测出任何癌症的革命性血检方法。 这将能够让医生通过特定的症状来排除癌症,节省时间同时也避免不必要的侵入性检查和生物活检节约费用。 早期实验结果表明简单的血液检测能够诊断出黑色素瘤、结肠癌和肺癌的病变和癌前病变,准确率很高。 另外,布拉德福德大学的研究人员说,该方法还能帮助检查那些疑似癌症但很难确诊的患者做出诊断。 淋巴细胞基因组敏感性(LGS)能评估白细胞和检测细胞DNA在不同紫外线照射水平的损伤。布拉德福的的研究人员说:“癌症患者、癌前病变患者和健康人群的白细胞损伤存在明显的差异。” 这一结论是通过比较208名癌症患者血样得出的,其中94名是学校的员工和学生,另外114名是从专业的诊所采集的患者血样。 该研究发表在美国美国实验生物学学会联合会杂志FASEB期刊。 研究人员现在正在布拉德福德皇家医院开展一项临床试验,用患者怀疑患有结肠癌的患者来测试检测方法的精度。 该研究方法已申请专利的技术,研究人员同时成立一家公司——oncascan,用于建立商业化的研究。
2014/8/4 15:12:00
一种新型折纸显微镜能为包括贫困地区在内的全球科学家们提供更加先进的诊断技术。来自斯坦福大学的一个实验室设计出了一种新型简单的显微镜,组装这种显微镜只需要折叠纸张,铜条,纽扣电池,一个LED 灯和球面透镜。虽然组成材料简单,成本也不到1 美元,但是这种显微镜达到了研究型的要求。 科学家们将这一显微镜命名为“Flodscrope”,利用这一工具,我们能在野外进行样品检测,这为贫困国家疾病诊断提供了极大的便利,而且也可以作为孩子们的一种探索工具,提高他们对科学的兴趣。 “我们的一个希望就是能令全世界的每个孩子,口袋里能随时随身携带一个显微镜,”文章第一作者Manu Prakash在Foldscope网站上的一个视频中提到。 Prakash的实验室致力于利用物理学,进行工程成本核算来设计解决真实世界问题的办法。目前存在的一个问题就是传染性疾病,若要成功地诊断一位病人,就必须通过成像确定感染微生物的类型。但是在传染疾病,如疟疾肆掠的地方,显微镜往往是稀缺资源。因此Prakash研究组希望能找到解决这一问题的办法,他表示,“要设计成本低,功能好的设备,是一项挑战”。 他们想出了一种简便方法:将一块
2014/8/1 17:10:00
在不到一年的时间里,上海第一人民医院的设备开机保障率(Uptime)从原来的95%提高至98.5%,全院6台CT和4台MR一年可多出15天工作日,意味着CT增加1万人次,MR增加1500人次左右,在不增加设备的情况下,提高了诊断效率和流通。CT预约由原来3天~4天提前到1天~2天,提升了满意度。 该院副院长潘常青表示,这个成效的获得是基于GE医疗开机保障解决方案的试行。开机保障解决方案通过选取CT、MRI、DR和血管造影机等影像设备,结合先进智能的设备和服务,基于高级的数据分析,通过提高设备的开机保障率(Uptime),开展远程培训、在线学习以及对设备资产的有效使用和管理,达到提升医疗行业的管理效率和生产力、提高医疗服务可及性的目标。 “服务智上”将被动响应化为主动管理 不断扩大的医疗需求与有限的医疗资源之间的矛盾,是当今中国医疗行业面临的主要挑战之一。医疗行业的发展在追求尖端设备技术创新之外,更关注如何提高现有设备利用率,提升医师的技能水平和管理能力,从而提高医院整体生产力和运营效率。在新技术浪潮推
2014/8/1 17:09:00
7月14日,1例患先天性马蹄内翻足患者,在3D打印技术的帮助和江苏省人民医院二院区骨科医护人员精准手术治疗后,成功“走”出医院,回家康复。 患者为51岁女性,由于先天性马蹄内翻足导致右脚畸形呈“C”形,走路只有脚外侧一小部分着地。近一年来,患者只要行走时间超过半小时后,右脚的脚踝内侧就会钻心般疼痛,严重影响了她的日常生活。 患者辗转到该院足踝外科就医,主任医师秦晓东查看后决定为她手术治疗。恰好此时,该院引进了一台3D打印机,秦晓东决定采用3D打印技术把患者的病足打印出来,进行预手术。 于是秦晓东与助手将患者病足CT资料输入3D打印机,经过6个小时的打印,病足模型呈现出来(左图)。秦晓东发现,患者脚内侧的舟状骨发育不良,并与内踝形成了假性关节,这个“假关节”正是导致患者行走疼痛的根源。“假关节”外还有距骨畸形、内翻伴脱位的情况。这些病况是普通CT检查无法直接显示的。 根据模型所呈现的情况,秦晓东决定为患者进行“跟距、距舟和跟骰三关节融合术”。秦晓东和手术组医生不仅可以预先在打印出的模型上进行模拟手术,还可以在手术时,对照这个模型,指导手术,帮助医生进行三维空间的构建,大大缩短手术时间,提
2014/7/31 17:07:00
据国外媒体报道研究人员已经找到利用液体存储数据的方式,这使实现将“谷歌搜索”的人类大脑植入方式又近了一步。 美国科学家宣称已经发现将图片、视频或其它文档信息存入水中的悬浮粒子的方法。该技术就是众所周知的“湿计算”,有一天将会用在大脑里,让人类实现快速计算和想起更多的信息。 密西根大学的科学家能够将信息存储到称为“胶体集群”的微笑粒子内,将其放入液体内时其能够保持运动状态。 研究人员称这些粒子的状态改变能够编码成为0或1,用实现和固态硬件驱动技术一样的功能。 一汤匙液体所包含的纳米颗粒就能存储TB级的数据,足够存储两千小时的视频。 化学工程师Sharon Glotzer说:“我们想通过使用纳米颗粒演示一种有别于传统硅芯片的存储信息的新方式。” Glotzer教授描述纳米颗粒就像围绕一个核心的曲折的魔方。 12粒子存储集群连接到一个中央球可以有几乎八百万独特的状态。这相当于2.86个字节的数据或编码三个文本字符。 教授还解释说,如果科学家能够计数所有不同的模式,并能了解怎么样从一个状态到另一个状态,那么我们就能用它编码信息。 团队创造了一个胶体集群,四个粒子围绕一个中央球体。通过加热液体,
2014/7/31 17:05:00
顾东君在担任九阳股份公司新闻发言人五年后,终于转换自己的人生主战场,成立了一家名叫微酷客的互联网科技公司。用顾东君自己的话说,她将“全面拥抱互联网和大数据时代”。 味库APP,正是搭载顾东君追赶这个时代浪潮的列车。它兼具美食、购物与社交功能,与众多美食类APP不同,味库反其道而行,它需要用户通过扫描或者手动输入厨电、调味品以及食材,再由系统自动推荐各种菜谱组合。 这样的设计思路会带来什么样的大逆转?这要从一年前顾东君带领九阳团队打下的一场社会营销战说起。 2013年4月,以厨房小家电闻名的九阳在天猫网上商城发布一款新品——面条机。这款“新神器”只需要3分钟,就能制作出健康安全的面条,省去和面、揉面、擀面等耗时工艺。首发后的三天内,九阳旗舰店共卖出机器8920台,仓库一度断货。这背后,更有价值的信息是,其中近半数订单来自新浪微博的引流,直接访问转化率为18.24%。 这是怎么实现的?您可能立刻会想到,找KOL,那些活跃在新浪微博的“关键意见领袖”。顾东君和她的同事们,在微博的汪洋大海中,找到了@宝贝吃起来,这是一个专门教人给宝宝制作辅食的资深育儿专家的微博。通过它九阳很快又找到50位年轻
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