Dong‐Yan Jin

1997–2025 年に発表

別表記
Dong-Yan Jin
121
論文数
23,366
被引用数
75
h 指数
118
i10 指数

被引用数

Dong‐Yan Jin の年別被引用数1982 年: 被引用 1 件1987 年: 被引用 1 件1992 年: 被引用 1 件1997 年: 被引用 4 件1998 年: 被引用 32 件1999 年: 被引用 64 件2000 年: 被引用 64 件2001 年: 被引用 80 件2002 年: 被引用 75 件2003 年: 被引用 85 件2004 年: 被引用 98 件2005 年: 被引用 94 件2006 年: 被引用 79 件2007 年: 被引用 120 件2008 年: 被引用 98 件2009 年: 被引用 101 件2010 年: 被引用 112 件2011 年: 被引用 116 件2012 年: 被引用 121 件2013 年: 被引用 113 件2014 年: 被引用 139 件2015 年: 被引用 116 件2016 年: 被引用 125 件2017 年: 被引用 85 件2018 年: 被引用 102 件2019 年: 被引用 349 件2020 年: 被引用 2,590 件2021 年: 被引用 1,752 件2022 年: 被引用 1,172 件2023 年: 被引用 508 件2024 年: 被引用 576 件2025 年: 被引用 209 件2026 年: 被引用 6 件1983〜1986 年は被引用が無いため表示していません1988〜1991 年は被引用が無いため表示していません1993〜1996 年は被引用が無いため表示していません

引用元

国・地域

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0%20.9%その他 31.7%

分野

  • Medicine56.2%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology20.9%
  • Immunology and Microbiology7.9%
  • Mathematics4.4%
  • Computer Science2.1%
  • Agricultural and Biological Sciences2%
  • その他6.5%

トピック

  • SARS-CoV-2 and COVID-19 Research11.8%
  • COVID-19 Clinical Research Studies9.3%
  • Long-Term Effects of COVID-192.9%
  • COVID-19 epidemiological studies2.8%
  • SARS-CoV-2 detection and testing2.6%
  • interferon and immune responses2.6%
  • その他68%

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    著者: , , , , , , , , , , , - Emerging Microbes & Infections 2020 被引用: 556

  2. Pathogenicity, transmissibility, and fitness of SARS-CoV-2 Omicron in Syrian hamsters

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2022 被引用: 222

  3. SARS-CoV-2 Omicron variant shows less efficient replication and fusion activity when compared with Delta variant in TMPRSS2-expressed cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Emerging Microbes & Infections 2021 被引用: 474

  4. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19

    著者: , , , , , , - JAMA 2020 被引用: 4,859

  5. Zoonotic origins of human coronaviruses

    著者: , , , , , - International Journal of Biological Sciences 2020 被引用: 978

  6. Coronaviruses exploit a host cysteine-aspartic protease for replication

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2022 被引用: 86

  7. Severe acute respiratory syndrome Coronavirus ORF3a protein activates the NLRP3 inflammasome by promoting TRAF3‐dependent ubiquitination of ASC

    著者: , , , , , , , , , , - The FASEB Journal 2019 被引用: 525

  8. Metallodrug ranitidine bismuth citrate suppresses SARS-CoV-2 replication and relieves virus-associated pneumonia in Syrian hamsters

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Nature Microbiology 2020 被引用: 198

  9. SREBP-dependent lipidomic reprogramming as a broad-spectrum antiviral target

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2019 被引用: 259

  10. Targeting highly pathogenic coronavirus-induced apoptosis reduces viral pathogenesis and disease severity

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science Advances 2021 被引用: 102

  11. Soluble ACE2-mediated cell entry of SARS-CoV-2 via interaction with proteins related to the renin-angiotensin system

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell 2021 被引用: 299

  12. Clofazimine broadly inhibits coronaviruses including SARS-CoV-2

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kong‐Hung Sze, Jinxia Zhang, Hin Chu, Kin‐Hang Kok, Dong Wang, Xuehui Cai, Jeffrey D. Esko, Ivan Fan‐Ngai Hung, Ronald Adolphus Li, Honglin Chen, Hongzhe Sun, Dong‐Yan Jin, Ren Sun, Sumit K. Chanda, Kwok‐Yung Yuen - Nature 2021 被引用: 211

  13. Post-activation Turn-off of NF-κB-dependent Transcription Is Regulated by Acetylation of p65

    著者: , , , , , , , , - Journal of Biological Chemistry 2003 被引用: 551

  14. Suppression of cGAS- and RIG-I-mediated innate immune signaling by Epstein-Barr virus deubiquitinase BPLF1

    著者: , , , , , , - PLoS Pathogens 2023 被引用: 47

  15. Interspecies transmission and emergence of novel viruses: lessons from bats and birds

    著者: , , , , - Trends in Microbiology 2013 被引用: 632

  16. Modulation of the Unfolded Protein Response by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Spike Protein

    著者: , , , , , - Journal of Virology 2006 被引用: 260

  17. Recognition of Double-Stranded RNA and Regulation of Interferon Pathway by Toll-Like Receptor 10

    著者: , , , , , , - Frontiers in Immunology 2018 被引用: 91

  18. A novel peptide with potent and broad-spectrum antiviral activities against multiple respiratory viruses

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Scientific Reports 2016 被引用: 173

  19. Receptor Usage of a Novel Bat Lineage C Betacoronavirus Reveals Evolution of Middle East Respiratory Syndrome-Related Coronavirus Spike Proteins for Human Dipeptidyl Peptidase 4 Binding

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - The Journal of Infectious Diseases 2018 被引用: 112

  20. SARS-CoV-2 exploits host DGAT and ADRP for efficient replication

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Cell Discovery 2021 被引用: 54

  21. Targeting papain-like protease for broad-spectrum coronavirus inhibition

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Protein & Cell 2022 被引用: 51

  22. Inhibition of AIM2 inflammasome activation by a novel transcript isoform of IFI16

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - EMBO Reports 2018 被引用: 89

  23. SARS-CoV-2 NSP13 helicase suppresses interferon signaling by perturbing JAK1 phosphorylation of STAT1

    著者: , , , , , - Cell & Bioscience 2022 被引用: 64

  24. Neutralization of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Omicron Variant by Sera From BNT162b2 or CoronaVac Vaccine Recipients

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Clinical Infectious Diseases 2021 被引用: 387