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图4—60 HIV逆转录的第二步。胭脂红色或胭脂红色描边的序列是RNA,紫色或者紫色描边的序列是DNA。(作者绘)
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第三步,HIV的逆转录酶同时有RNA酶活性,可以把完成逆转录的5’端序列剪掉。
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图4—61 HIV逆转录的第三步。(作者绘)
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第四步,这样的水解动作会解除互补配对,让杂交的互补链从引物结合位点上脱落下来,大幅度地漂移滑动,以3’端的R序列与模板链3’端的R序列重新匹配。
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图4—62 HIV逆转录的第四步。(作者绘)
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第五步,逆转录酶开始新一轮的聚合,再把杂交链5’端的所有序列逆转录成DNA。
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图4—63 HIV逆转录的第五步。(作者绘)
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第六步,逆转录酶再次发挥水解活性,把所有完成逆转录的RNA序列剪掉,但是中央的“多嘌呤RNA序列”(PP序列)含有超多的CG对。碱基对CG由3个氢键结合,要比两个氢键的碱基对AT更加结实。
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图4—64 HIV逆转录的第六步。(作者绘)
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第七步,逆转录酶又将以剩余的PP序列为引物,根据杂交的互补链,把模板链的3’端补全成DNA。这个过程既有DNA复制,也有RNA的逆转录,而且补全后的模板链也变成了杂交链。
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图4—65 HIV逆转录的第七步。(作者绘)
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第八步,逆转录酶再次发挥水解活性,把模板链的PP序列和互补链的转运RNA序列全部切掉,模板链和互补链因此再次漂移滑动,模板链3’端的引物结合位点和互补链3’端的引物结合位点因此匹配结合。
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图4—66 HIV逆转录的第八步。(作者绘)
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第九步,逆转录酶继续补全模板链和互补链的3’端,终于,单链RNA彻底逆转录成了双链DNA。
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