John D. Minna

1971–2025 年に発表

別表記
JOHN D. MINNA
440
論文数
101,471
被引用数
176
h 指数
431
i10 指数

被引用数

John D. Minna の年別被引用数1944 年: 被引用 1 件1951 年: 被引用 1 件1963 年: 被引用 1 件1970 年: 被引用 1 件1971 年: 被引用 5 件1972 年: 被引用 8 件1973 年: 被引用 13 件1974 年: 被引用 17 件1975 年: 被引用 9 件1976 年: 被引用 19 件1977 年: 被引用 9 件1978 年: 被引用 17 件1979 年: 被引用 22 件1980 年: 被引用 15 件1981 年: 被引用 44 件1982 年: 被引用 87 件1983 年: 被引用 140 件1984 年: 被引用 176 件1985 年: 被引用 189 件1986 年: 被引用 199 件1987 年: 被引用 219 件1988 年: 被引用 227 件1989 年: 被引用 237 件1990 年: 被引用 270 件1991 年: 被引用 314 件1992 年: 被引用 275 件1993 年: 被引用 293 件1994 年: 被引用 241 件1995 年: 被引用 211 件1996 年: 被引用 240 件1997 年: 被引用 231 件1998 年: 被引用 233 件1999 年: 被引用 358 件2000 年: 被引用 318 件2001 年: 被引用 442 件2002 年: 被引用 595 件2003 年: 被引用 563 件2004 年: 被引用 647 件2005 年: 被引用 773 件2006 年: 被引用 622 件2007 年: 被引用 764 件2008 年: 被引用 890 件2009 年: 被引用 764 件2010 年: 被引用 977 件2011 年: 被引用 942 件2012 年: 被引用 845 件2013 年: 被引用 915 件2014 年: 被引用 780 件2015 年: 被引用 817 件2016 年: 被引用 852 件2017 年: 被引用 741 件2018 年: 被引用 708 件2019 年: 被引用 2,301 件2020 年: 被引用 2,413 件2021 年: 被引用 2,498 件2022 年: 被引用 2,084 件2023 年: 被引用 1,546 件2024 年: 被引用 2,380 件2025 年: 被引用 1,196 件2026 年: 被引用 36 件1945〜1950 年は被引用が無いため表示していません1952〜1962 年は被引用が無いため表示していません1964〜1969 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 11,405 件、この内訳の 32.8%中国: 引用元論文 4,422 件、この内訳の 12.7%イギリス: 引用元論文 1,930 件、この内訳の 5.6%日本: 引用元論文 1,709 件、この内訳の 4.9%ドイツ: 引用元論文 1,534 件、この内訳の 4.4%イタリア: 引用元論文 1,212 件、この内訳の 3.5%フランス: 引用元論文 1,119 件、この内訳の 3.2%カナダ: 引用元論文 1,021 件、この内訳の 2.9%スペイン: 引用元論文 800 件、この内訳の 2.3%韓国: 引用元論文 744 件、この内訳の 2.2%オーストラリア: 引用元論文 728 件、この内訳の 2.1%オランダ: 引用元論文 628 件、この内訳の 1.8%
0%32.8%その他 21.6%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology43.3%
  • Medicine42.9%
  • Immunology and Microbiology6.6%
  • Neuroscience1.9%
  • Computer Science1.4%
  • Engineering0.7%
  • その他3.2%

トピック

  • Lung Cancer Treatments and Mutations4.5%
  • Lung Cancer Research Studies3.2%
  • Epigenetics and DNA Methylation3.1%
  • Cancer Genomics and Diagnostics2.9%
  • RNA modifications and cancer2.8%
  • Cancer-related Molecular Pathways2.3%
  • その他81.2%

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  1. Patterns of transcription factor programs and immune pathway activation define four major subtypes of SCLC with distinct therapeutic vulnerabilities

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    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature reviews. Cancer 2019 被引用: 1,275

  3. Co-occurring Genomic Alterations Define Major Subsets of KRAS -Mutant Lung Adenocarcinoma with Distinct Biology, Immune Profiles, and Therapeutic Vulnerabilities

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Waun Ki Hong, John D. Minna, James P. Allison, P. Andrew Futreal, Jing Wang, Ignacio I. Wistuba, John V. Heymach - Cancer Discovery 2015 被引用: 916

  4. Mechanical regulation of glycolysis via cytoskeleton architecture

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  5. Small-cell lung cancer: what we know, what we need to know and the path forward

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  6. MCT4-dependent lactate secretion suppresses antitumor immunity in LKB1-deficient lung adenocarcinoma

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cancer Cell 2023 被引用: 178

  7. ASCL1 and NEUROD1 Reveal Heterogeneity in Pulmonary Neuroendocrine Tumors and Regulate Distinct Genetic Programs

    著者: , , , , , , , , , , - Cell Reports 2016 被引用: 530

  8. NRF2 regulates serine biosynthesis in non–small cell lung cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Nature Genetics 2015 被引用: 778

  9. Using Multiplexed Assays of Oncogenic Drivers in Lung Cancers to Select Targeted Drugs

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - JAMA 2014 被引用: 1,744

  10. Artificial Intelligence in Lung Cancer Pathology Image Analysis

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  11. An Epithelial–Mesenchymal Transition Gene Signature Predicts Resistance to EGFR and PI3K Inhibitors and Identifies Axl as a Therapeutic Target for Overcoming EGFR Inhibitor Resistance

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ignacio I. Wistuba, Kevin R. Coombes, John D. Minna, John V. Heymach - Clinical Cancer Research 2012 被引用: 1,121

  12. Targeting de novo lipogenesis and the Lands cycle induces ferroptosis in KRAS-mutant lung cancer

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  13. Comprehensive genomic analysis identifies SOX2 as a frequently amplified gene in small-cell lung cancer

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  14. Immune heterogeneity in small-cell lung cancer and vulnerability to immune checkpoint blockade

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  15. LKB1 and KEAP1/NRF2 Pathways Cooperatively Promote Metabolic Reprogramming with Enhanced Glutamine Dependence in KRAS -Mutant Lung Adenocarcinoma

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  16. Fatty Acid Oxidation Mediated by Acyl-CoA Synthetase Long Chain 3 Is Required for Mutant KRAS Lung Tumorigenesis

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  17. Small cell lung cancer tumors and preclinical models display heterogeneity of neuroendocrine phenotypes

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  18. CD70 is a therapeutic target upregulated in EMT-associated EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance

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  19. Systematic investigation of mitochondrial transfer between cancer cells and T cells at single-cell resolution

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  20. Proteomic Profiling Identifies Dysregulated Pathways in Small Cell Lung Cancer and Novel Therapeutic Targets Including PARP1

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  21. CPS1 maintains pyrimidine pools and DNA synthesis in KRAS/LKB1-mutant lung cancer cells

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  22. ASCL1 is a lineage oncogene providing therapeutic targets for high-grade neuroendocrine lung cancers

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  23. Computational Staining of Pathology Images to Study the Tumor Microenvironment in Lung Cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cancer Research 2020 被引用: 147

  24. SCLC-CellMiner: A Resource for Small Cell Lung Cancer Cell Line Genomics and Pharmacology Based on Genomic Signatures

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell Reports 2020 被引用: 168