
為了維持正常生長和生存,細胞和生命體必須正確評估自身可利用的營養物質資源,并將它們與自身代謝水平以及生長增殖速度相匹配。對營養狀態的判斷和決策失誤將會導致細胞功能異常甚至死亡,最終引發癌癥和衰老相關疾病。劉穎的研究是圍繞細胞對營養物質狀態的感知和代謝調控展開的。
基因編輯技術能為人類醫療帶來福祉,但必須在嚴格的規范下合理應用。


線粒體能為細胞的生命活動提供場所,是細胞內氧化磷酸化和形成ATP的主要場所,線粒體有自身的DNA和遺傳體系,但線粒體基因組的基因數量有限。因此,線粒體只是一種半自主性的細胞器。


線粒體DNA是環狀的,且有一些與標準真核生物遺傳密碼不同。除了為細胞供能外,線粒體還參與諸如細胞分化、細胞信息傳遞和細胞凋亡等過程,并擁有調控細胞生長和細胞周期的能力。

共生體學說認為線粒體起源于好氧性細菌,細菌被原始生物吞噬后,在長期的共生過程中通過演變,形成了線粒體。共生關系對共生體和宿主都有好處:原線粒體可從宿主處獲得更多的營養,而宿主可借用原線粒體具有的氧化分解功能獲得更多的能量。