Edward J. Pearce

1986–2024 年に発表

別表記
Edward J Pearce
130
論文数
46,241
被引用数
94
h 指数
130
i10 指数

被引用数

Edward J. Pearce の年別被引用数1945 年: 被引用 1 件1986 年: 被引用 1 件1987 年: 被引用 3 件1988 年: 被引用 8 件1989 年: 被引用 11 件1990 年: 被引用 8 件1991 年: 被引用 35 件1992 年: 被引用 45 件1993 年: 被引用 106 件1994 年: 被引用 90 件1995 年: 被引用 104 件1996 年: 被引用 85 件1997 年: 被引用 58 件1998 年: 被引用 118 件1999 年: 被引用 91 件2000 年: 被引用 83 件2001 年: 被引用 77 件2002 年: 被引用 107 件2003 年: 被引用 147 件2004 年: 被引用 210 件2005 年: 被引用 137 件2006 年: 被引用 152 件2007 年: 被引用 142 件2008 年: 被引用 166 件2009 年: 被引用 227 件2010 年: 被引用 228 件2011 年: 被引用 177 件2012 年: 被引用 209 件2013 年: 被引用 220 件2014 年: 被引用 331 件2015 年: 被引用 455 件2016 年: 被引用 635 件2017 年: 被引用 830 件2018 年: 被引用 900 件2019 年: 被引用 1,995 件2020 年: 被引用 2,452 件2021 年: 被引用 2,483 件2022 年: 被引用 2,161 件2023 年: 被引用 1,868 件2024 年: 被引用 2,542 件2025 年: 被引用 1,526 件2026 年: 被引用 46 件1946〜1985 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 5,503 件、この内訳の 26.3%中国: 引用元論文 3,659 件、この内訳の 17.5%イギリス: 引用元論文 1,425 件、この内訳の 6.8%ドイツ: 引用元論文 1,321 件、この内訳の 6.3%フランス: 引用元論文 701 件、この内訳の 3.4%カナダ: 引用元論文 636 件、この内訳の 3%イタリア: 引用元論文 596 件、この内訳の 2.8%オランダ: 引用元論文 531 件、この内訳の 2.5%オーストラリア: 引用元論文 527 件、この内訳の 2.5%日本: 引用元論文 505 件、この内訳の 2.4%スイス: 引用元論文 458 件、この内訳の 2.2%スペイン: 引用元論文 372 件、この内訳の 1.8%
0%26.3%その他 22.5%

分野

  • Immunology and Microbiology36.2%
  • Medicine31.1%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology25.2%
  • Neuroscience3.1%
  • Engineering1%
  • Nursing0.7%
  • その他2.7%

トピック

  • Immune cells in cancer6.8%
  • Immune Cell Function and Interaction6.6%
  • Cancer, Hypoxia, and Metabolism3.4%
  • T-cell and B-cell Immunology3.2%
  • Parasites and Host Interactions2.8%
  • Immunotherapy and Immune Responses2.7%
  • その他74.5%

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  2. Network Integration of Parallel Metabolic and Transcriptional Data Reveals Metabolic Modules that Regulate Macrophage Polarization

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  3. Itaconate Links Inhibition of Succinate Dehydrogenase with Macrophage Metabolic Remodeling and Regulation of Inflammation

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell Metabolism 2016 被引用: 1,488

  4. Posttranscriptional Control of T Cell Effector Function by Aerobic Glycolysis

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Cell 2013 被引用: 2,230

  5. Mitochondrial Dynamics Controls T Cell Fate through Metabolic Programming

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  6. Immunometabolism governs dendritic cell and macrophage function

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  8. Osteopontin Expression Identifies a Subset of Recruited Macrophages Distinct from Kupffer Cells in the Fatty Liver

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  9. Cell-intrinsic lysosomal lipolysis is essential for alternative activation of macrophages

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  11. Mitochondrial Respiratory Capacity Is a Critical Regulator of CD8+ T Cell Memory Development

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  12. Metabolic Pathways in Immune Cell Activation and Quiescence

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  13. Toll-like receptor–induced changes in glycolytic metabolism regulate dendritic cell activation

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  14. TLR-driven early glycolytic reprogramming via the kinases TBK1-IKKɛ supports the anabolic demands of dendritic cell activation

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  15. Mitochondrial Integrity Regulated by Lipid Metabolism Is a Cell-Intrinsic Checkpoint for Treg Suppressive Function

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  16. Mitochondrial metabolism coordinates stage-specific repair processes in macrophages during wound healing

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  17. Metabolic Reprogramming Mediated by the mTORC2-IRF4 Signaling Axis Is Essential for Macrophage Alternative Activation

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  18. Polyamine metabolism is a central determinant of helper T cell lineage fidelity

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  19. Metabolic orchestration of the wound healing response

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  20. The Colonic Crypt Protects Stem Cells from Microbiota-Derived Metabolites

    著者: , , , , , , , , - Cell 2016 被引用: 735

  21. Acetate Promotes T Cell Effector Function during Glucose Restriction

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell Reports 2019 被引用: 335

  22. Polyamines and eIF5A Hypusination Modulate Mitochondrial Respiration and Macrophage Activation

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gerhard Mittler, Joerg M. Buescher, Dietmar Zehn, Sabine Rospert, Edward J. Pearce, Stefan Balabanov, Erika L. Pearce - Cell Metabolism 2019 被引用: 404

  23. Memory CD8+ T Cells Use Cell-Intrinsic Lipolysis to Support the Metabolic Programming Necessary for Development

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  24. Inflammatory macrophage dependence on NAD+ salvage is a consequence of reactive oxygen species–mediated DNA damage

    著者: , , , , , , , , , , , , - Nature Immunology 2019 被引用: 263