NF-κB経路は炎症、免疫、細胞生存の中心に位置します——だからこそ描くのが非常に難しいのです。完全なNF-κB炎症図は、受容体の活性化、IKK複合体、IκBのリン酸化と分解、核へ移行するp65/p50ダイマー、そしてしばしば成熟IL-1βを産生する並行するNLRP3インフラマソームを示さなければなりません。このガイドでは、たった1文から、きれいで正確、論文掲載品質のNF-κB経路図をAIで生成し、その後エディターに話しかけて仕上げる方法を紹介します。

このガイドを読み終えると、次のことができるようになります:
- 1つのプロンプトから、完全なNF-κBシグナル伝達経路図を生成する。
- すべての主要プレイヤーを正しくラベル付けする:TLR4/TNFR、MyD88、IKKα/β/γ、IκBα、p65(RelA)/p50、標的炎症性遺伝子(TNF-α、IL-6、IL-1β)。
- NLRP3インフラマソームの分岐を描く:プライミング、アセンブリ、caspase-1の活性化、pro-IL-1β → IL-1βの成熟。
- 活性化対抑制と核内移行をきれいに示す。
- 原稿、スライド、ポスター向けに、編集可能な図を書き出す。
以下のプロンプトをシグナル伝達経路図ジェネレーターに貼り付け、結果をSciDraw AIエディターで仕上げてください。
NF-κB図向けの再利用できるプロンプトテンプレート
強い炎症経路のプロンプトには4つの部分があります:
- 主題——古典的NF-κB、インフラマソーム、または両方を一緒に。
- ステップと相互作用——核内移行ステップを含む、順序立てたカスケード。
- ラベル——すべての受容体、キナーゼ、サブユニット、標的遺伝子を指名する。
- スタイルとレイアウト——「フラットベクター、論文掲載品質、明瞭に描いた核膜を備えた上から下への流れ、活性化矢印と抑制バー。」
テンプレート:「NF-κB炎症経路を[ステップと相互作用]を示して描いて。[受容体、キナーゼ、サブユニット、標的遺伝子]にラベルを付けて。ラベル付きの細胞膜と核膜、活性化矢印と抑制バー、上から下のレイアウトで、きれいなフラットベクターのスタイルにして。」
コピペで使えるNF-κB経路プロンプト
古典的NF-κBシグナル伝達
- 古典的NF-κB炎症経路を描いて:炎症促進シグナル(TNFR1を介したTNF-α、またはTLR4を介したLPS)がIKK複合体(IKKα、IKKβ、IKKγ/NEMO)を活性化し、IKKがIκBαをリン酸化し、IκBαがユビキチン化されてプロテアソームで分解され、p65(RelA)/p50ダイマーが放出され、核へ移行し、炎症性遺伝子(TNF-α、IL-6、IL-1β)が転写される。すべての構成要素にラベルを付け、明瞭な核膜を描いて。
- TLR4からNF-κBへのシグナル伝達を示して:LPSがTLR4に結合し、MyD88が動員され、IRAKとTRAF6が活性化し、IKK複合体、IκBの分解、NF-κBの核内侵入を、上から下へのカスケードとして描く。
NLRP3インフラマソーム
- NLRP3インフラマソームの活性化を2ステップで描いて:シグナル1(プライミング)はNF-κBを介してpro-IL-1βとNLRP3の発現を誘導し、シグナル2(活性化)はNLRP3がASCおよびpro-caspase-1とオリゴマー化してインフラマソームになることを引き起こし、caspase-1がpro-IL-1βを成熟IL-1βに切断し、ガスダーミンDを介してパイロトーシスが起こる。NLRP3、ASC、pro-caspase-1、caspase-1、pro-IL-1β、IL-1β、GSDMDにラベルを付けて。
両方を一緒に
- NF-κBプライミングとNLRP3インフラマソームを、1つの統合された炎症図として描いて:NF-κBのアーム(左)がpro-IL-1βを産生し、インフラマソームのアーム(右)がそれを分泌型IL-1βへ成熟させ、2つのアームをpro-IL-1β基質でつなぐ。

きれいで正確なNF-κB図を得るには
- ラベルを付けたい要素をすべて指名する。 「TLR4、MyD88、TRAF6、IKKα、IKKβ、NEMO、IκBα、p65、p50」と列挙してください。
- IκB分解ステップを示す。 これは経路の調節の心臓部です——「IκBαのリン酸化、ユビキチン化、プロテアソーム分解」を明示的に依頼してください。
- 核膜を描く。 「明瞭にラベル付けされた核膜」を依頼し、p65/p50ダイマーの移行が暗示ではなく見えるようにしてください。
- インフラマソームのプライミングと活性化を分ける——「シグナル1(プライミング)とシグナル2(活性化)」——とすれば、二段階の論理が正しく読めます。
- やり直すのではなく反復する。 プロンプトを書き直すのではなく、「核を大きくして」「IKK複合体の色を塗り直して」と指示して仕上げてください。
よくある間違い(とその直し方)
- IκBステップの欠落。 多くの下書きがIKKから核内NF-κBへ直行します。直し方:「IKKがIκBαをリン酸化し、それが分解されてp65/p50ダイマーが放出される」と追加。
- 核内移行が示されていない。 直し方:「ラベル付きの核膜と、p65/p50が核に入る様子を示す矢印」を依頼。
- インフラマソームが1ステップで示されている。 直し方:プライミング(シグナル1)と活性化(シグナル2)を分け、caspase-1がpro-IL-1βをIL-1βに成熟させる様子を示す。
- 活性化と抑制が不明瞭。 直し方:「活性化矢印と平端の抑制バー」を依頼し、IκBの抑制的役割が正しく読めるようにする。
- 文字化け(汎用の画像AIにありがち)。直し方:SciDraw AIはきれいなサンセリフのラベルを描画します——必要なら正確な文言で再プロンプトしてください。
NF-κB図を書き出して使う
経路が整ったら、編集可能なSVGまたは**PowerPoint(PPTX)**に書き出すか、原稿・スライド・ポスター向けに高解像度の画像をダウンロードしてください。適応できる経路プロンプトをもっと知りたいですか? シグナル伝達経路図のプロンプト集をご覧ください。ラベルを直したり翻訳したりする必要がありますか? AI図のテキストとラベルを編集する方法をご覧ください。
よくある質問
NF-κB経路図を描くのに最適なAIツールは? SciDraw AIのシグナル伝達経路図ジェネレーターは、論文掲載品質の炎症の図——古典的NF-κBシグナル伝達とNLRP3インフラマソーム——を、きれいで正確なラベルと編集可能な書き出しで作るために作られています。
図の中でNF-κBの核内移行を示すには? 明瞭にラベル付けされた核膜と、IκBα分解後にp65/p50ダイマーが細胞質から核へ移動する様子を示す矢印を依頼してください。上記のプロンプト#1を出発点に使ってください。
NLRP3インフラマソームを描くには? プライミング(シグナル1、NF-κB駆動)と活性化(シグナル2、NLRP3/ASC/caspase-1のアセンブリ)に分け、caspase-1がpro-IL-1βをIL-1βに成熟させる様子を示してください。上記のプロンプト#3がこれを行います。
炎症経路図を無料で作れる? 作れます——NF-κBとインフラマソームの図の生成を無料で始められ、その後より多くのクレジットと編集可能なSVG/PPTX書き出しのためにアップグレードできます。
NF-κBの図は論文掲載に十分正確? 論文掲載品質の出力を目指して設計されていますが、自分の系については——特にIκBの分解と移行のステップを——必ず生物学を見直し、投稿前にラベルを修正してください。
作り始める
上記のいずれかのプロンプトを選び、シグナル伝達経路図ジェネレーターに貼り付け、研究に合うまでSciDraw AIエディターで仕上げてください。IκB分解から成熟IL-1βまで、次の炎症図は1文先にあります。



