
為了維持正常生長和生存,細(xì)胞和生命體必須正確評估自身可利用的營養(yǎng)物質(zhì)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(yǎng)狀態(tài)的判斷和決策失誤將會導(dǎo)致細(xì)胞功能異常甚至死亡,最終引發(fā)癌癥和衰老相關(guān)疾病。劉穎的研究是圍繞細(xì)胞對營養(yǎng)物質(zhì)狀態(tài)的感知和代謝調(diào)控展開的。
基因編輯技術(shù)能為人類醫(yī)療帶來福祉,但必須在嚴(yán)格的規(guī)范下合理應(yīng)用。


線粒體能為細(xì)胞的生命活動提供場所,是細(xì)胞內(nèi)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(shù)量有限。因此,線粒體只是一種半自主性的細(xì)胞器。


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

共生體學(xué)說認(rèn)為線粒體起源于好氧性細(xì)菌,細(xì)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(guān)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(yǎng),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。