Hongyan Li

1996–2026 年に発表

980
論文数
44,666
被引用数
106
h 指数
627
i10 指数

被引用数

Hongyan Li の年別被引用数1978 年: 被引用 1 件1986 年: 被引用 1 件1996 年: 被引用 2 件1997 年: 被引用 4 件1998 年: 被引用 1 件1999 年: 被引用 19 件2000 年: 被引用 10 件2001 年: 被引用 3 件2002 年: 被引用 25 件2003 年: 被引用 19 件2004 年: 被引用 21 件2005 年: 被引用 45 件2006 年: 被引用 67 件2007 年: 被引用 82 件2008 年: 被引用 117 件2009 年: 被引用 130 件2010 年: 被引用 166 件2011 年: 被引用 167 件2012 年: 被引用 180 件2013 年: 被引用 177 件2014 年: 被引用 202 件2015 年: 被引用 196 件2016 年: 被引用 270 件2017 年: 被引用 307 件2018 年: 被引用 395 件2019 年: 被引用 1,121 件2020 年: 被引用 1,561 件2021 年: 被引用 1,786 件2022 年: 被引用 2,087 件2023 年: 被引用 1,886 件2024 年: 被引用 2,990 件2025 年: 被引用 1,932 件2026 年: 被引用 223 件2027 年: 被引用 1 件1979〜1985 年は被引用が無いため表示していません1987〜1995 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・地域の世界地図中国: 引用元論文 7,644 件、この内訳の 37.4%アメリカ合衆国: 引用元論文 2,669 件、この内訳の 13%イギリス: 引用元論文 738 件、この内訳の 3.6%インド: 引用元論文 603 件、この内訳の 3%ドイツ: 引用元論文 529 件、この内訳の 2.6%オーストラリア: 引用元論文 525 件、この内訳の 2.6%カナダ: 引用元論文 514 件、この内訳の 2.5%イタリア: 引用元論文 499 件、この内訳の 2.4%韓国: 引用元論文 410 件、この内訳の 2%フランス: 引用元論文 354 件、この内訳の 1.7%スペイン: 引用元論文 342 件、この内訳の 1.7%香港: 引用元論文 314 件、この内訳の 1.5%
0%37.4%その他 26%

分野

  • Medicine26.9%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology21.6%
  • Computer Science10.9%
  • Engineering9.5%
  • Nursing6.5%
  • Agricultural and Biological Sciences5.2%
  • その他19.4%

トピック

  • Food composition and properties1.9%
  • Phytochemicals and Antioxidant Activities1.4%
  • Nanoplatforms for cancer theranostics1.1%
  • Advanced MIMO Systems Optimization0.9%
  • Nanoparticle-Based Drug Delivery0.9%
  • Advanced biosensing and bioanalysis techniques0.9%
  • その他92.9%

共著者

全論文

検索で開く
  1. Estimated Burden of Stroke in China in 2020

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Shu Zhang, Liangfu Zhu, Yi‐Cheng Zhu, Zixiao Li, Lan Chu, Xiuli An, Lingxiao Wang, Meng Yin, Mei Li, Li Yin, Wei Qi Yan, Chuan Li, Junli Tang, Maigeng Zhou, Longde Wang - JAMA Network Open 2023 被引用: 567

  2. TEST: Text Prototype Aligned Embedding to Activate LLM's Ability for Time Series

    著者: , , , - ICLR 2024 被引用: 244

  3. Joint-Bone Fusion Graph Convolutional Network for Semi-Supervised Skeleton Action Recognition

    著者: , , , , - IEEE Transactions on Multimedia, IEEE Trans. Multim. 2022 被引用: 131

  4. Role of AMPK in autophagy

    著者: , , , , - Frontiers in Physiology 2022 被引用: 196

  5. Wnt9a Promotes Renal Fibrosis by Accelerating Cellular Senescence in Tubular Epithelial Cells

    著者: , , , , , , , , , , - Journal of the American Society of Nephrology 2018 被引用: 273

  6. The importance of amylose and amylopectin fine structure for textural properties of cooked rice grains

    著者: , , , , - Food Chemistry 2015 被引用: 516

  7. Chronic glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor (GIPR) agonism desensitizes adipocyte GIPR activity mimicking functional GIPR antagonism

    著者: , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2020 被引用: 136

  8. Motion-Driven Visual Tempo Learning for Video-Based Action Recognition

    著者: , , , , , - IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Trans. Image Process. 2022 被引用: 93

  9. Endocytosis-mediated mitochondrial transplantation: Transferring normal human astrocytic mitochondria into glioma cells rescues aerobic respiration and enhances radiosensitivity

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Theranostics 2019 被引用: 201

  10. The persistence of SARS-CoV-2 in tissues and its association with long COVID symptoms: a cross-sectional cohort study in China

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Hongyu Liu, Shiyao Wang, Fei Xiao, Yeming Wang, Zai Wang, Haibo Li, Haibo Li, Bin Cao - The Lancet Infectious Diseases 2024 被引用: 172

  11. Enhancing Earth Observation Throughput Using Inter-Satellite Communication

    著者: , , , - IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE Trans. Wirel. Commun. 2022 被引用: 70

  12. Wnt/β‐catenin/RAS signaling mediates age‐related renal fibrosis and is associated with mitochondrial dysfunction

    著者: , , , , , , , , , , , , - Aging Cell 2019 被引用: 272

  13. A review on insoluble-bound phenolics in plant-based food matrix and their contribution to human health with future perspectives

    著者: , , , , - Trends in Food Science & Technology 2020 被引用: 217

  14. Effect of Coptis chinensis franch and Magnolia officinalis on intestinal flora and intestinal barrier in a TNBS-induced ulcerative colitis rats model

    著者: , , , , , , , , , - Phytomedicine 2022 被引用: 145

  15. Hypergraph Structure Learning for Hypergraph Neural Networks

    著者: , , , , , - Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2022 被引用: 64

  16. UAV Autonomous Target Search Based on Deep Reinforcement Learning in Complex Disaster Scene

    著者: , , , , , , , - IEEE Access 2019 被引用: 145

  17. Starch molecular structure: The basis for an improved understanding of cooked rice texture

    著者: , - Carbohydrate Polymers 2018 被引用: 286

  18. A Systematic Review of Echo State Networks From Design to Application

    著者: , , , , , - IEEE Transactions on Artificial Intelligence, IEEE Trans. Artif. Intell. 2022 被引用: 95

  19. Medicinal chemistry and biomedical applications of bismuth-based compounds and nanoparticles

    著者: , , , , - Chemical Society Reviews 2021 被引用: 213

  20. Transferrin-Modified Osthole PEGylated Liposomes Travel the Blood-Brain Barrier and Mitigate Alzheimer’s Disease-Related Pathology in APP/PS-1 Mice

    著者: , , , , , , , , , , , , - International Journal of Nanomedicine 2020 被引用: 166

  21. Effect of a deep learning-based system on the miss rate of gastric neoplasms during upper gastrointestinal endoscopy: a single-centre, tandem, randomised controlled trial

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - ˜The œLancet. Gastroenterology & hepatology 2021 被引用: 133

  22. Multi-target mode of action of silver against Staphylococcus aureus endows it with capability to combat antibiotic resistance

    著者: , , , , , , , , , - Nature Communications 2021 被引用: 203

  23. Continuous inertial cavitation evokes massive ROS for reinforcing sonodynamic therapy and immunogenic cell death against breast carcinoma

    著者: , , , , , , , , , , , - Nano Today 2020 被引用: 214

  24. Ultra-strong bio-glue from genetically engineered polypeptides

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2021 被引用: 197