Alfred Zippelius

1981–2025 年に発表

112
論文数
18,265
被引用数
69
h 指数
107
i10 指数

被引用数

Alfred Zippelius の年別被引用数1971 年: 被引用 1 件1980 年: 被引用 1 件1981 年: 被引用 4 件1982 年: 被引用 5 件1983 年: 被引用 8 件1984 年: 被引用 8 件1985 年: 被引用 9 件1986 年: 被引用 8 件1987 年: 被引用 19 件1988 年: 被引用 25 件1989 年: 被引用 29 件1990 年: 被引用 15 件1991 年: 被引用 20 件1992 年: 被引用 23 件1993 年: 被引用 37 件1994 年: 被引用 22 件1995 年: 被引用 16 件1996 年: 被引用 31 件1997 年: 被引用 24 件1998 年: 被引用 16 件1999 年: 被引用 22 件2000 年: 被引用 19 件2001 年: 被引用 30 件2002 年: 被引用 36 件2003 年: 被引用 42 件2004 年: 被引用 56 件2005 年: 被引用 55 件2006 年: 被引用 54 件2007 年: 被引用 55 件2008 年: 被引用 63 件2009 年: 被引用 65 件2010 年: 被引用 35 件2011 年: 被引用 49 件2012 年: 被引用 41 件2013 年: 被引用 27 件2014 年: 被引用 38 件2015 年: 被引用 54 件2016 年: 被引用 98 件2017 年: 被引用 128 件2018 年: 被引用 138 件2019 年: 被引用 464 件2020 年: 被引用 823 件2021 年: 被引用 1,139 件2022 年: 被引用 1,005 件2023 年: 被引用 958 件2024 年: 被引用 1,388 件2025 年: 被引用 885 件2026 年: 被引用 19 件1972〜1979 年は被引用が無いため表示していません

引用元

国・地域

この著者を引用した国・地域の世界地図アメリカ合衆国: 引用元論文 2,615 件、この内訳の 23.2%中国: 引用元論文 2,006 件、この内訳の 17.8%ドイツ: 引用元論文 708 件、この内訳の 6.3%イギリス: 引用元論文 594 件、この内訳の 5.3%スイス: 引用元論文 542 件、この内訳の 4.8%フランス: 引用元論文 485 件、この内訳の 4.3%イタリア: 引用元論文 461 件、この内訳の 4.1%オランダ: 引用元論文 345 件、この内訳の 3%カナダ: 引用元論文 302 件、この内訳の 2.7%日本: 引用元論文 302 件、この内訳の 2.7%オーストラリア: 引用元論文 279 件、この内訳の 2.5%スペイン: 引用元論文 278 件、この内訳の 2.4%
0%23.2%その他 20.9%

分野

  • Medicine46.7%
  • Immunology and Microbiology23%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology19.1%
  • Computer Science3.8%
  • Neuroscience2.1%
  • Engineering1.9%
  • その他3.4%

トピック

  • Cancer Immunotherapy and Biomarkers12.1%
  • Immunotherapy and Immune Responses7.9%
  • Immune Cell Function and Interaction7.2%
  • CAR-T cell therapy research5.9%
  • Immune cells in cancer4%
  • T-cell and B-cell Immunology3.1%
  • その他59.8%

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  1. A transcriptionally and functionally distinct PD-1+ CD8+ T cell pool with predictive potential in non-small-cell lung cancer treated with PD-1 blockade

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Medicine 2018 被引用: 1,187

  2. CD36-mediated metabolic adaptation supports regulatory T cell survival and function in tumors

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Immunology 2020 被引用: 647

  3. Disturbed mitochondrial dynamics in CD8+ TILs reinforce T cell exhaustion

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Immunology 2020 被引用: 569

  4. Successful Anti-PD-1 Cancer Immunotherapy Requires T Cell-Dendritic Cell Crosstalk Involving the Cytokines IFN-γ and IL-12

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Immunity 2018 被引用: 937

  5. RNA-Seq Signatures Normalized by mRNA Abundance Allow Absolute Deconvolution of Human Immune Cell Types

    著者: , , , , , , , , , , , , - Cell Reports 2019 被引用: 1,045

  6. An ex vivo tumor fragment platform to dissect response to PD-1 blockade in cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Medicine 2021 被引用: 369

  7. Hepatic stellate cells suppress NK cell-sustained breast cancer dormancy

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2021 被引用: 331

  8. Targeting cancer glycosylation repolarizes tumor-associated macrophages allowing effective immune checkpoint blockade

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science Translational Medicine 2022 被引用: 231

  9. Tumor-derived prostaglandin E2 programs cDC1 dysfunction to impair intratumoral orchestration of anti-cancer T cell responses

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Immunity 2023 被引用: 177

  10. Combination cancer immunotherapies: Emerging treatment strategies adapted to the tumor microenvironment

    著者: , , , , - Science Translational Medicine 2022 被引用: 175

  11. Magnesium sensing via LFA-1 regulates CD8+ T cell effector function

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Christoph Hess - Cell 2022 被引用: 275

  12. Phase Ib evaluation of a self-adjuvanted protamine formulated mRNA-based active cancer immunotherapy, BI1361849 (CV9202), combined with local radiation treatment in patients with stage IV non-small cell lung cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Journal for ImmunoTherapy of Cancer 2019 被引用: 222

  13. Association of Checkpoint Inhibitor–Induced Toxic Effects With Shared Cancer and Tissue Antigens in Non–Small Cell Lung Cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - JAMA Oncology 2019 被引用: 393

  14. SAKK 16/14: Durvalumab in Addition to Neoadjuvant Chemotherapy in Patients With Stage IIIA(N2) Non–Small-Cell Lung Cancer—A Multicenter Single-Arm Phase II Trial

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Journal of Clinical Oncology 2021 被引用: 341

  15. Trastuzumab emtansine (T-DM1) renders HER2 + breast cancer highly susceptible to CTLA-4/PD-1 blockade

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Science Translational Medicine 2015 被引用: 335

  16. Tumor-targeted 4-1BB agonists for combination with T cell bispecific antibodies as off-the-shelf therapy

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gregory O. Dugan, Christopher T. Whitlow, Kiran Kumar Solingapuram Sai, David L. Caudell, Armando G. Burgos-Rodríguez, J. Mark Cline, Michael Hettich, Maurizio Ceppi, Anna Maria Giusti, Flavio Crameri, Wouter H. P. Driessen, Peter N. Morcos, Anne Freimoser–Grundschober, Victor Levitsky, Maria Amann, Sandra Grau-Richards, Thomas von Hirschheydt, Stella Tournaviti, Michael Mølhøj, Tanja Fauti, Viola Heinzelmann‐Schwarz, Volker Teichgräber, Sara Colombetti, Marina Bacac, Alfred Zippelius, Christian Klein, Pablo Umaña - Science Translational Medicine 2019 被引用: 266

  17. Self-associated molecular patterns mediate cancer immune evasion by engaging Siglecs on T cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Journal of Clinical Investigation 2018 被引用: 306

  18. Progression of Lung Cancer Is Associated with Increased Dysfunction of T Cells Defined by Coexpression of Multiple Inhibitory Receptors

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Cancer Immunology Research 2015 被引用: 381

  19. A phase I/IIa study of the mRNA-based cancer immunotherapy CV9201 in patients with stage IIIB/IV non-small cell lung cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cancer Immunology Immunotherapy 2019 被引用: 204

  20. Siglec-9 Regulates an Effector Memory CD8+ T-cell Subset That Congregates in the Melanoma Tumor Microenvironment

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Cancer Immunology Research 2019 被引用: 159

  21. Microtubule-Depolymerizing Agents Used in Antibody–Drug Conjugates Induce Antitumor Immunity by Stimulation of Dendritic Cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Cancer Immunology Research 2014 被引用: 196

  22. Deletion of SNX9 alleviates CD8 T cell exhaustion for effective cellular cancer immunotherapy

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2023 被引用: 93

  23. Monocytic MDSCs exhibit superior immune suppression via adenosine and depletion of adenosine improves efficacy of immunotherapy

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Science Advances 2023 被引用: 73

  24. A novel anti-HER2 anthracycline-based antibody-drug conjugate induces adaptive anti-tumor immunity and potentiates PD-1 blockade in breast cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Journal for ImmunoTherapy of Cancer 2019 被引用: 128