David Kramer

1982–2025 年に発表

119
論文数
18,009
被引用数
70
h 指数
95
i10 指数

被引用数

David Kramer の年別被引用数1983 年: 被引用 6 件1984 年: 被引用 2 件1985 年: 被引用 1 件1986 年: 被引用 2 件1987 年: 被引用 3 件1988 年: 被引用 1 件1989 年: 被引用 3 件1990 年: 被引用 3 件1991 年: 被引用 4 件1992 年: 被引用 4 件1993 年: 被引用 2 件1994 年: 被引用 7 件1995 年: 被引用 4 件1996 年: 被引用 14 件1997 年: 被引用 7 件1998 年: 被引用 15 件1999 年: 被引用 14 件2000 年: 被引用 23 件2001 年: 被引用 13 件2002 年: 被引用 17 件2003 年: 被引用 34 件2004 年: 被引用 62 件2005 年: 被引用 53 件2006 年: 被引用 58 件2007 年: 被引用 112 件2008 年: 被引用 96 件2009 年: 被引用 107 件2010 年: 被引用 183 件2011 年: 被引用 179 件2012 年: 被引用 257 件2013 年: 被引用 235 件2014 年: 被引用 284 件2015 年: 被引用 232 件2016 年: 被引用 260 件2017 年: 被引用 245 件2018 年: 被引用 204 件2019 年: 被引用 527 件2020 年: 被引用 607 件2021 年: 被引用 606 件2022 年: 被引用 371 件2023 年: 被引用 325 件2024 年: 被引用 505 件2025 年: 被引用 197 件2026 年: 被引用 7 件

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 1,126 件、この内訳の 19.8%中国: 引用元論文 691 件、この内訳の 12.1%ドイツ: 引用元論文 553 件、この内訳の 9.7%イギリス: 引用元論文 333 件、この内訳の 5.8%フランス: 引用元論文 269 件、この内訳の 4.7%日本: 引用元論文 254 件、この内訳の 4.5%イタリア: 引用元論文 216 件、この内訳の 3.8%オーストラリア: 引用元論文 181 件、この内訳の 3.2%オランダ: 引用元論文 148 件、この内訳の 2.6%スペイン: 引用元論文 141 件、この内訳の 2.5%カナダ: 引用元論文 129 件、この内訳の 2.3%インド: 引用元論文 115 件、この内訳の 2%
0%19.8%その他 27%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology49.2%
  • Agricultural and Biological Sciences12.2%
  • Computer Science10.9%
  • Medicine10.7%
  • Energy6.1%
  • Environmental Science3.5%
  • その他7.4%

トピック

  • Photosynthetic Processes and Mechanisms17.4%
  • Plant Stress Responses and Tolerance5%
  • Light effects on plants4.7%
  • Photoreceptor and optogenetics research3.4%
  • Algal biology and biofuel production3.4%
  • Mitochondrial Function and Pathology2.9%
  • その他63.2%

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  1. New Fluorescence Parameters for the Determination of QA Redox State and Excitation Energy Fluxes

    著者: , , , - Photosynthesis Research 2004 被引用: 1,802

  2. Comparing Photosynthetic and Photovoltaic Efficiencies and Recognizing the Potential for Improvement

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2011 被引用: 1,645

  3. The Importance of Energy Balance in Improving Photosynthetic Productivity

    著者: , - PLANT PHYSIOLOGY 2010 被引用: 488

  4. Ion antiport accelerates photosynthetic acclimation in fluctuating light environments

    著者: , , , , , , , , , - Nature Communications 2014 被引用: 257

  5. Determining the limitations and regulation of photosynthetic energy transduction in leaves

    著者: , , - Plant Cell & Environment 2007 被引用: 462

  6. MultispeQ Beta: a tool for large-scale plant phenotyping connected to the open PhotosynQ network

    著者: , , , , , , , , , , - Royal Society Open Science 2016 被引用: 432

  7. Improved photosynthetic capacity and photosystem I oxidation via heterologous metabolism engineering in cyanobacteria

    著者: , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2021 被引用: 110

  8. Regulation of Photosynthetic Light Harvesting Involves Intrathylakoid Lumen pH Sensing by the PsbS Protein

    著者: , , , , , , - Journal of Biological Chemistry 2004 被引用: 581

  9. NPQ(T): a chlorophyll fluorescence parameter for rapid estimation and imaging of non‐photochemical quenching of excitons in photosystem‐II‐associated antenna complexes

    著者: , , , - Plant Cell & Environment 2017 被引用: 171

  10. Flexibility in the Energy Balancing Network of Photosynthesis Enables Safe Operation under Changing Environmental Conditions

    著者: , , , - Plants 2020 被引用: 99

  11. Insulin resistance associated to obesity: the link TNF-alpha

    著者: , , , , , - Archives of Physiology and Biochemistry 2008 被引用: 467

  12. The higher plant plastid NAD(P)H dehydrogenase-like complex (NDH) is a high efficiency proton pump that increases ATP production by cyclic electron flow

    著者: , , - Journal of Biological Chemistry 2017 被引用: 157

  13. The Response of Cyclic Electron Flow around Photosystem I to Changes in Photorespiration and Nitrate Assimilation

    著者: , , , - PLANT PHYSIOLOGY 2014 被引用: 147

  14. Rewiring of jasmonate and phytochrome B signalling uncouples plant growth-defense tradeoffs

    著者: , , , , , , , , , , - Nature Communications 2016 被引用: 397

  15. Regulating the proton budget of higher plant photosynthesis

    著者: , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2005 被引用: 320

  16. Plastidial transporters KEA1, -2, and -3 are essential for chloroplast osmoregulation, integrity, and pH regulation in Arabidopsis

    著者: , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2014 被引用: 276

  17. The proton to electron stoichiometry of steady-state photosynthesis in living plants: A proton-pumping Q cycle is continuously engaged

    著者: , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2000 被引用: 194

  18. Optimization of ATP Synthase c–Rings for Oxygenic Photosynthesis

    著者: , - Frontiers in Plant Science 2020 被引用: 46

  19. Improving yield by exploiting mechanisms underlying natural variation of photosynthesis

    著者: , , - Current Opinion in Biotechnology 2012 被引用: 271

  20. Contribution of Electric Field (Δψ) to Steady-State Transthylakoid Proton Motive Force (pmf) in Vitro and in Vivo. Control ofpmfParsing into Δψ and ΔpH by Ionic Strength

    著者: , , , - Biochemistry 2001 被引用: 263

  21. Sunitinib‐Induced Cardiotoxicity Is Mediated by Off‐Target Inhibition of AMP‐Activated Protein Kinase

    著者: , , , , , , , , - Clinical and Translational Science 2009 被引用: 240

  22. ATP Synthase Repression in Tobacco Restricts Photosynthetic Electron Transport, CO2 Assimilation, and Plant Growth by Overacidification of the Thylakoid Lumen

    著者: , , , , , , - The Plant Cell 2011 被引用: 201

  23. Plants cope with fluctuating light by frequency‐dependent nonphotochemical quenching and cyclic electron transport

    著者: , , , , , , , , - New Phytologist 2023 被引用: 29

  24. Dynamic flexibility in the light reactions of photosynthesis governed by both electron and proton transfer reactions

    著者: , , - Trends in Plant Science 2004 被引用: 408