Jonathan P. Lynch

1987–2025 年に発表

76
論文数
25,615
被引用数
72
h 指数
75
i10 指数

被引用数

Jonathan P. Lynch の年別被引用数1988 年: 被引用 1 件1990 年: 被引用 1 件1992 年: 被引用 2 件1995 年: 被引用 2 件1996 年: 被引用 4 件1997 年: 被引用 6 件1998 年: 被引用 6 件1999 年: 被引用 12 件2000 年: 被引用 15 件2001 年: 被引用 29 件2002 年: 被引用 32 件2003 年: 被引用 37 件2004 年: 被引用 59 件2005 年: 被引用 80 件2006 年: 被引用 54 件2007 年: 被引用 66 件2008 年: 被引用 79 件2009 年: 被引用 62 件2010 年: 被引用 85 件2011 年: 被引用 132 件2012 年: 被引用 124 件2013 年: 被引用 154 件2014 年: 被引用 246 件2015 年: 被引用 257 件2016 年: 被引用 164 件2017 年: 被引用 87 件2018 年: 被引用 110 件2019 年: 被引用 242 件2020 年: 被引用 200 件2021 年: 被引用 414 件2022 年: 被引用 168 件2023 年: 被引用 110 件2024 年: 被引用 173 件2025 年: 被引用 111 件2026 年: 被引用 5 件1989 年は被引用が無いため表示していません1991 年は被引用が無いため表示していません1993〜1994 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 502 件、この内訳の 18.7%中国: 引用元論文 392 件、この内訳の 14.6%イギリス: 引用元論文 173 件、この内訳の 6.5%ドイツ: 引用元論文 166 件、この内訳の 6.2%オーストラリア: 引用元論文 158 件、この内訳の 5.9%フランス: 引用元論文 125 件、この内訳の 4.7%インド: 引用元論文 119 件、この内訳の 4.4%カナダ: 引用元論文 70 件、この内訳の 2.6%日本: 引用元論文 67 件、この内訳の 2.5%スイス: 引用元論文 65 件、この内訳の 2.4%スペイン: 引用元論文 59 件、この内訳の 2.2%イタリア: 引用元論文 51 件、この内訳の 1.9%
0%18.7%その他 27.4%

分野

  • Agricultural and Biological Sciences74.8%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology15%
  • Environmental Science5.3%
  • Engineering1.3%
  • Medicine1.2%
  • Nursing0.7%
  • その他1.7%

トピック

  • Plant nutrient uptake and metabolism15.2%
  • Plant Molecular Biology Research8.9%
  • Genetic Mapping and Diversity in Plants and Animals5.9%
  • Plant Stress Responses and Tolerance4.7%
  • Plant Micronutrient Interactions and Effects3.8%
  • Legume Nitrogen Fixing Symbiosis3.6%
  • その他57.9%

共著者

全論文

検索で開く
  1. Steep, cheap and deep: an ideotype to optimize water and N acquisition by maize root systems

    著者: - Annals of Botany 2013 被引用: 1,379

  2. Root Architecture and Plant Productivity

    著者: - PLANT PHYSIOLOGY 1995 被引用: 1,904

  3. Root phenotypes for improved nutrient capture: an underexploited opportunity for global agriculture

    著者: - New Phytologist 2019 被引用: 751

  4. The importance of dominance and genotype-by-environment interactions on grain yield variation in a large-scale public cooperative maize experiment

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Peter R. Thomison, Addie Thompson, Mitch Tuinstra, Jason G. Wallace, Randall J. Wisser, Wenwei Xu, A. R. Gilmour, Shawn M. Kaeppler, Natalia de León, James B. Holland - G3 Genes Genomes Genetics 2021 被引用: 104

  5. Plant roots sense soil compaction through restricted ethylene diffusion

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2021 被引用: 295

  6. Shovelomics: high throughput phenotyping of maize (Zea mays L.) root architecture in the field

    著者: , , , - Plant and Soil 2010 被引用: 752

  7. Utility of Climatic Information via Combining Ability Models to Improve Genomic Prediction for Yield Within the Genomes to Fields Maize Project

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wenwei Xu, Jianming Yu, Aaron J. Lorenz - Frontiers in Genetics 2021 被引用: 92

  8. Maize genomes to fields (G2F): 2014–2017 field seasons: genotype, phenotype, climatic, soil, and inbred ear image datasets

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rebecca Nelson, Christina Poudyal, Torbert Rocheford, Oscar Rodrı́guez, Maria Cinta Romay, James C. Schnable, Patrick S. Schnable, Brian T. Scully, Rajandeep S. Sekhon, Kevin A.T. Silverstein, Maninder P. Singh, Margaret E. Smith, Edgar P. Spalding, Nathan M. Springer, Kurt D. Thelen, Peter R. Thomison, Mitchell R. Tuinstra, Jason G. Wallace, Ramona Walls, David M. Wills, Randall J. Wisser, Wenwei Xu, Cheng‐Ting Yeh, Natalia de León - BMC Research Notes 2020 被引用: 75

  9. Image-Based High-Throughput Field Phenotyping of Crop Roots

    著者: , , , , , , - PLANT PHYSIOLOGY 2014 被引用: 306

  10. Harnessing root architecture to address global challenges

    著者: - The Plant Journal 2021 被引用: 286

  11. Root Phenes for Enhanced Soil Exploration and Phosphorus Acquisition: Tools for Future Crops

    著者: - PLANT PHYSIOLOGY 2011 被引用: 1,023

  12. Rightsizing root phenotypes for drought resistance

    著者: - Journal of Experimental Botany 2018 被引用: 279

  13. Shaping 3D Root System Architecture

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Current Biology 2017 被引用: 226

  14. DIRT/3D: 3D root phenotyping for field-grown maize ( Zea mays )

    著者: , , , , - PLANT PHYSIOLOGY 2021 被引用: 81

  15. Plant and microbial strategies to improve the phosphorus efficiency of agriculture

    著者: , , , , , , , , , , , , - Plant and Soil 2011 被引用: 897

  16. Reduced Lateral Root Branching Density Improves Drought Tolerance in Maize

    著者: , , - PLANT PHYSIOLOGY 2015 被引用: 332

  17. Root anatomy and soil resource capture

    著者: , , , , , , , - Plant and Soil 2021 被引用: 254

  18. A mechanistic framework for auxin dependent Arabidopsis root hair elongation to low external phosphate

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2018 被引用: 221

  19. Should Root Plasticity Be a Crop Breeding Target?

    著者: , - Frontiers in Plant Science 2020 被引用: 206

  20. Topsoil foraging – an architectural adaptation of plants to low phosphorus availability

    著者: , - Plant and Soil 2001 被引用: 854

  21. Opportunities and challenges in the subsoil: pathways to deeper rooted crops

    著者: , - Journal of Experimental Botany 2015 被引用: 427

  22. Reduced crown root number improves water acquisition under water deficit stress in maize (Zea maysL.)

    著者: , - Journal of Experimental Botany 2016 被引用: 250

  23. Roots of the Second Green Revolution

    著者: - Australian Journal of Botany 2007 被引用: 1,281

  24. Mapping of QTL controlling root hair length in maize (Zea mays L.) under phosphorus deficiency

    著者: , , - Plant and Soil 2005 被引用: 248