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用 AI 畫 NF-κB 發炎路徑圖:2026 完整教學
2026/06/18

用 AI 畫 NF-κB 發炎路徑圖:2026 完整教學

用 AI 畫出乾淨、標籤清楚的 NF-κB 與發炎體(inflammasome)路徑圖——TLR 訊號、IKK、IκB 降解、p65/p50 入核、NLRP3 發炎體、caspase-1 與 IL-1β——附可重複使用的提示詞範本、實際範例與可投稿匯出。

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。

NF-kB 發炎路徑圖,呈現 TLR 活化、IKK 複合體、IkB 降解、p65 p50 入核,以及發炎基因轉錄

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:

  1. 主題——典型 NF-κB、發炎體,或兩者一起。
  2. 步驟與交互作用——依序的級聯反應,包括入核轉位這一步。
  3. 標籤——把每個受體、激酶、次單元與標的基因都命名。
  4. 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

  1. 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。
  2. 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

  1. 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

  1. 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。

NLRP3 發炎體與 JAK-STAT 細胞激素訊號,呈現為乾淨、標籤清楚的路徑圖,含 caspase-1 與 IL-1beta 成熟

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。

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作者

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Davie Chen / SciDraw AI

Researcher

Davie Chen is a researcher at the Faculty of Animation and Intermedia, University of Arts in Poznan, studying generative AI for scientific figure creation, patent illustration, and manuscript drafting. SciDraw AI is one of the research-to-product tools built from this work.

Author profile

分類

NF-κB 圖可重複使用的提示詞範本可直接複製貼上的 NF-κB 路徑提示詞典型 NF-κB 訊號NLRP3 發炎體兩者一起怎麼得到乾淨、正確的 NF-κB 圖常見錯誤(以及如何修正)匯出與使用你的 NF-κB 圖常見問題開始創作

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