David Nemazee

1983–2025 年に発表

102
論文数
19,232
被引用数
75
h 指数
101
i10 指数

被引用数

David Nemazee の年別被引用数1984 年: 被引用 2 件1985 年: 被引用 5 件1986 年: 被引用 6 件1987 年: 被引用 12 件1988 年: 被引用 10 件1989 年: 被引用 22 件1990 年: 被引用 12 件1991 年: 被引用 30 件1992 年: 被引用 17 件1993 年: 被引用 39 件1994 年: 被引用 48 件1995 年: 被引用 57 件1996 年: 被引用 57 件1997 年: 被引用 75 件1998 年: 被引用 107 件1999 年: 被引用 98 件2000 年: 被引用 114 件2001 年: 被引用 92 件2002 年: 被引用 58 件2003 年: 被引用 92 件2004 年: 被引用 114 件2005 年: 被引用 89 件2006 年: 被引用 120 件2007 年: 被引用 133 件2008 年: 被引用 138 件2009 年: 被引用 128 件2010 年: 被引用 128 件2011 年: 被引用 102 件2012 年: 被引用 96 件2013 年: 被引用 84 件2014 年: 被引用 73 件2015 年: 被引用 81 件2016 年: 被引用 103 件2017 年: 被引用 126 件2018 年: 被引用 130 件2019 年: 被引用 389 件2020 年: 被引用 735 件2021 年: 被引用 1,089 件2022 年: 被引用 694 件2023 年: 被引用 402 件2024 年: 被引用 563 件2025 年: 被引用 274 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 2,622 件、この内訳の 38%中国: 引用元論文 566 件、この内訳の 8.2%イギリス: 引用元論文 436 件、この内訳の 6.3%ドイツ: 引用元論文 366 件、この内訳の 5.3%オーストラリア: 引用元論文 245 件、この内訳の 3.6%フランス: 引用元論文 218 件、この内訳の 3.2%カナダ: 引用元論文 210 件、この内訳の 3.1%スイス: 引用元論文 210 件、この内訳の 3%オランダ: 引用元論文 193 件、この内訳の 2.8%日本: 引用元論文 181 件、この内訳の 2.6%イタリア: 引用元論文 149 件、この内訳の 2.2%スウェーデン: 引用元論文 119 件、この内訳の 1.7%
0%38%その他 20%

分野

  • Medicine48%
  • Immunology and Microbiology33.9%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology15.2%
  • Neuroscience0.6%
  • Engineering0.6%
  • Environmental Science0.5%
  • その他1.2%

トピック

  • SARS-CoV-2 and COVID-19 Research10.7%
  • T-cell and B-cell Immunology9.7%
  • Immune Cell Function and Interaction7.7%
  • Monoclonal and Polyclonal Antibodies Research6.5%
  • Immunotherapy and Immune Responses6.3%
  • COVID-19 Clinical Research Studies4.6%
  • その他54.5%

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  1. Broadly neutralizing antibodies target the coronavirus fusion peptide

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rona Singer Weinberg, Amarendra Pegu, Daniel E. Geraghty, Edgar Davidson, Iyadh Douagi, Susan Moir, Jonathan W. Yewdell, Connie S. Schmaljohn, Peter D. Crompton, Michael R. Holbrook, David Nemazee, John R. Mascola, Ian A. Wilson, Joshua Tan - Science 2022 被引用: 269

  2. Mechanisms of central tolerance for B cells

    著者: - Nature reviews. Immunology 2017 被引用: 512

  3. Rational HIV Immunogen Design to Target Specific Germline B Cell Receptors

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2013 被引用: 822

  4. Broadly neutralizing anti-S2 antibodies protect against all three human betacoronaviruses that cause deadly disease

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dennis R. Burton, Raiees Andrabi - Immunity 2023 被引用: 167

  5. Isolation of potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies and protection from disease in a small animal model

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Elise Landais, Devin Sok, Joseph G. Jardine, Dennis R. Burton - Science 2020 被引用: 1,496

  6. Precursor Frequency and Affinity Determine B Cell Competitive Fitness in Germinal Centers, Tested with Germline-Targeting HIV Vaccine Immunogens

    著者: , , , , , , , , , , , , - Immunity 2017 被引用: 367

  7. Broad neutralization of SARS-related viruses by human monoclonal antibodies

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dennis R. Burton, Ralph S. Baric, James E. Voss, Kartik Chandran, John M. Dye, Jason S. McLellan, Laura M. Walker - Science 2020 被引用: 647

  8. Broad and potent activity against SARS-like viruses by an engineered human monoclonal antibody

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2021 被引用: 392

  9. Priming a broadly neutralizing antibody response to HIV-1 using a germline-targeting immunogen

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2015 被引用: 439

  10. Design and crystal structure of a native-like HIV-1 envelope trimer that engages multiple broadly neutralizing antibody precursors in vivo

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Michel C. Nussenzweig, Ian A. Wilson, Rogier W. Sanders - The Journal of Experimental Medicine 2017 被引用: 205

  11. Tailored Immunogens Direct Affinity Maturation toward HIV Neutralizing Antibodies

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell 2016 被引用: 289

  12. PLD3 and PLD4 are single-stranded acid exonucleases that regulate endosomal nucleic-acid sensing

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Immunology 2018 被引用: 149

  13. In vivo engineered B cells secrete high titers of broadly neutralizing anti-HIV antibodies in mice

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Biotechnology 2022 被引用: 95

  14. Bispecific antibodies targeting distinct regions of the spike protein potently neutralize SARS-CoV-2 variants of concern

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Connie S. Schmaljohn, Amarendra Pegu, John R. Mascola, Michael R. Holbrook, David Nemazee, Thomas F. Rogers, Andrew B. Ward, Ian A. Wilson, Peter D. Crompton, Joshua Tan - Science Translational Medicine 2021 被引用: 137

  15. B cells expressing authentic naive human VRC01-class BCRs can be recruited to germinal centers and affinity mature in multiple independent mouse models

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2020 被引用: 74

  16. Cleavage of DNA and RNA by PLD3 and PLD4 limits autoinflammatory triggering by multiple sensors

    著者: , , , , , , , - Nature Communications 2021 被引用: 62

  17. Presenting native-like trimeric HIV-1 antigens with self-assembling nanoparticles

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2016 被引用: 197

  18. Rare, convergent antibodies targeting the stem helix broadly neutralize diverse betacoronaviruses

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Amarendra Pegu, Daniel E. Geraghty, Edgar Davidson, Benjamin J. Doranz, Iyadh Douagi, Susan Moir, Jonathan W. Yewdell, Connie S. Schmaljohn, Peter D. Crompton, John R. Mascola, Michael R. Holbrook, David Nemazee, Ian A. Wilson, Joshua Tan - Cell Host & Microbe 2022 被引用: 65

  19. Immunogenicity of RNA Replicons Encoding HIV Env Immunogens Designed for Self-Assembly into Nanoparticles

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Molecular Therapy 2019 被引用: 91

  20. Receptor editing in self-reactive bone marrow B cells.

    著者: , , - The Journal of Experimental Medicine 1993 被引用: 1,017

  21. Reprogramming the antigen specificity of B cells using genome-editing technologies

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , - eLife 2019 被引用: 101

  22. HIV-1 vaccine design through minimizing envelope metastability

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science Advances 2018 被引用: 101

  23. Clonal deletion of B lymphocytes in a transgenic mouse bearing anti-MHC class I antibody genes

    著者: , - Nature 1989 被引用: 1,018

  24. Decoration of T-independent antigen with ligands for CD22 and Siglec-G can suppress immunity and induce B cell tolerance in vivo

    著者: , , , , , , , , , , - The Journal of Experimental Medicine 2009 被引用: 175