NF-κB 路徑位於發炎、免疫與細胞存活的核心——這也正是它如此難畫的原因。一張完整的 NF-κB 發炎圖得呈現受體活化、IKK 複合體、IκB 磷酸化與降解、p65/p50 二聚體入核,而且通常還要畫出平行的 NLRP3 發炎體產生成熟 IL-1β。這篇教學要教你怎麼用一句話、靠 AI 就生出一張乾淨、正確、可直接投稿的 NF-κB 路徑圖,再透過跟編輯器對話來逐步調整。

讀完這篇教學,你將能夠:
- 用一句提示詞生出一張完整的 NF-κB 訊號路徑圖。
- 把每個關鍵角色標對:TLR4/TNFR、MyD88、IKKα/β/γ、IκBα、p65(RelA)/p50,以及標的發炎基因(TNF-α、IL-6、IL-1β)。
- 畫出 NLRP3 發炎體分支:priming、組裝、caspase-1 活化,以及 pro-IL-1β → IL-1β 成熟。
- 乾淨地呈現活化 vs. 抑制與入核轉位。
- 為手稿、投影片或海報匯出一張可編輯的圖。
把下面任何一段提示詞貼進訊號路徑圖產生器,再到 SciDraw AI 編輯器裡調整結果。
NF-κB 圖可重複使用的提示詞範本
好的發炎路徑提示詞有四個部分:
- 主題——典型 NF-κB、發炎體,或兩者一起。
- 步驟與交互作用——依序的級聯反應,包括入核轉位這一步。
- 標籤——把每個受體、激酶、次單元與標的基因都命名。
- 風格與版面——「扁平向量、可投稿、由上而下流動、清楚畫出核膜、活化用箭頭、抑制用橫槓」。
範本:「畫出 NF-κB 發炎路徑,呈現 [步驟與交互作用]。標註 [受體、激酶、次單元、標的基因]。使用乾淨的扁平向量風格,含標示清楚的細胞膜與核膜,活化用箭頭、抑制用橫槓,由上而下版面。」
可直接複製貼上的 NF-κB 路徑提示詞
典型 NF-κB 訊號
- 畫出典型的 NF-κB 發炎路徑:促發炎訊號(TNF-α 經 TNFR1,或 LPS 經 TLR4)活化 IKK 複合體(IKKα、IKKβ、IKKγ/NEMO)、IKK 磷酸化 IκBα、IκBα 泛素化與蛋白酶體降解、釋放 p65(RelA)/p50 二聚體、其入核轉位,以及發炎基因(TNF-α、IL-6、IL-1β)的轉錄。標註每個元件,並畫出清楚的核膜。
- 呈現 TLR4 到 NF-κB 的訊號:LPS 結合 TLR4、徵召 MyD88、IRAK 與 TRAF6 活化、IKK 複合體、IκB 降解,以及 NF-κB 入核,畫成由上而下的級聯。
NLRP3 發炎體
- 分兩步畫出 NLRP3 發炎體的活化:訊號 1(priming)經由 NF-κB 誘導 pro-IL-1β 與 NLRP3 表現,訊號 2(activation)觸發 NLRP3 與 ASC、pro-caspase-1 寡聚成發炎體、caspase-1 把 pro-IL-1β 切成成熟 IL-1β,並經由 gasdermin D 造成焦亡(pyroptosis)。標註 NLRP3、ASC、pro-caspase-1、caspase-1、pro-IL-1β、IL-1β 與 GSDMD。
兩者一起
- 把 NF-κB priming 與 NLRP3 發炎體畫成一張整合的發炎圖:NF-κB 臂(左)產生 pro-IL-1β,發炎體臂(右)把它成熟成分泌型 IL-1β,兩臂以 pro-IL-1β 這個受質相連。

怎麼得到乾淨、正確的 NF-κB 圖
- 把你想標的每個元素都命名。 列出「TLR4、MyD88、TRAF6、IKKα、IKKβ、NEMO、IκBα、p65、p50」。
- 呈現 IκB 降解這一步。 這是整條路徑的調控核心——明確要求「IκBα 磷酸化、泛素化與蛋白酶體降解」。
- 畫出核膜。 要求「標示清楚的核膜」,讓 p65/p50 二聚體的轉位看得見、而非靠推測。
- 把 priming 與 activation 分開呈現發炎體——「訊號 1(priming)與訊號 2(activation)」——讓「兩次打擊」的邏輯讀起來正確。
- 迭代,別重來。 用「把細胞核放大」或「把 IKK 複合體重新上色」來調整,而不是重寫整段提示詞。
常見錯誤(以及如何修正)
- 漏掉 IκB 這一步。 很多草稿從 IKK 直接跳到核內 NF-κB。修正:加上「IKK 磷酸化 IκBα,IκBα 隨後被降解,釋放 p65/p50 二聚體」。
- 沒有畫出入核轉位。 修正:要求「標示清楚的核膜,並用箭頭呈現 p65/p50 進入細胞核」。
- 發炎體畫成單一步驟。 修正:把 priming(訊號 1)與 activation(訊號 2)分開,並呈現 caspase-1 把 pro-IL-1β 成熟成 IL-1β。
- 活化 vs. 抑制不清楚。 修正:要求「活化用箭頭、抑制用平頭橫槓」,讓 IκB 的抑制角色讀起來正確。
- 文字亂碼(一般圖像 AI 的通病)。修正:SciDraw AI 會渲染乾淨的無襯線標籤——必要時把確切措辭重新提示一次即可。
匯出與使用你的 NF-κB 圖
路徑看起來對了之後,匯出成可編輯的 SVG 或 PowerPoint(PPTX),或下載高解析度圖檔,用於手稿、投影片或海報。想要更多可改寫的路徑提示詞?看我們的訊號路徑圖提示詞。需要修標籤或翻譯?看如何編輯 AI 圖表中的文字與標籤。
常見問題
畫 NF-κB 路徑圖最好用的 AI 工具是哪個? SciDraw AI 的訊號路徑圖產生器專為可投稿的發炎圖打造——典型 NF-κB 訊號與 NLRP3 發炎體——標籤乾淨正確,並可匯出可編輯檔案。
怎麼在圖裡呈現 NF-κB 入核轉位? 要求一個標示清楚的核膜,以及一個箭頭,呈現 p65/p50 二聚體在 IκBα 降解後從細胞質移入細胞核。可以用上面的第 1 段提示詞當起點。
怎麼畫 NLRP3 發炎體? 把它拆成 priming(訊號 1,由 NF-κB 驅動)與 activation(訊號 2,NLRP3/ASC/caspase-1 的組裝),再呈現 caspase-1 把 pro-IL-1β 成熟成 IL-1β。上面的第 3 段提示詞正是這麼做的。
可以免費做發炎路徑圖嗎? 可以——你可以免費開始生成 NF-κB 與發炎體圖,之後再升級以取得更多點數,以及可編輯的 SVG/PPTX 匯出。
這張 NF-κB 圖夠精確、可以投稿嗎? 它的設計目標就是可投稿的輸出,但請務必依你的系統檢視生物學——尤其是 IκB 降解與轉位步驟——並在投稿前修正任何標籤。
開始創作
挑上面任一段提示詞,貼進訊號路徑圖產生器,再到 SciDraw AI 編輯器裡調整到符合你的研究。從 IκB 降解到成熟 IL-1β,你的下一張發炎圖只差一句話。



