Michele Vendruscolo

1996–2026 年に発表

353
論文数
55,210
被引用数
118
h 指数
330
i10 指数

被引用数

Michele Vendruscolo の年別被引用数1886 年: 被引用 1 件1969 年: 被引用 1 件1981 年: 被引用 1 件1992 年: 被引用 1 件1993 年: 被引用 1 件1994 年: 被引用 1 件1995 年: 被引用 2 件1996 年: 被引用 2 件1997 年: 被引用 6 件1998 年: 被引用 7 件1999 年: 被引用 5 件2000 年: 被引用 19 件2001 年: 被引用 18 件2002 年: 被引用 32 件2003 年: 被引用 47 件2004 年: 被引用 93 件2005 年: 被引用 143 件2006 年: 被引用 115 件2007 年: 被引用 218 件2008 年: 被引用 230 件2009 年: 被引用 285 件2010 年: 被引用 277 件2011 年: 被引用 328 件2012 年: 被引用 328 件2013 年: 被引用 439 件2014 年: 被引用 497 件2015 年: 被引用 514 件2016 年: 被引用 645 件2017 年: 被引用 652 件2018 年: 被引用 808 件2019 年: 被引用 2,133 件2020 年: 被引用 2,719 件2021 年: 被引用 2,679 件2022 年: 被引用 2,247 件2023 年: 被引用 1,973 件2024 年: 被引用 3,075 件2025 年: 被引用 1,735 件2026 年: 被引用 76 件1887〜1968 年は被引用が無いため表示していません1970〜1980 年は被引用が無いため表示していません1982〜1991 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 4,867 件、この内訳の 23.9%イギリス: 引用元論文 1,942 件、この内訳の 9.5%中国: 引用元論文 1,720 件、この内訳の 8.5%ドイツ: 引用元論文 1,449 件、この内訳の 7.1%イタリア: 引用元論文 999 件、この内訳の 4.9%インド: 引用元論文 705 件、この内訳の 3.5%フランス: 引用元論文 697 件、この内訳の 3.4%スペイン: 引用元論文 618 件、この内訳の 3%カナダ: 引用元論文 591 件、この内訳の 2.9%スイス: 引用元論文 568 件、この内訳の 2.8%スウェーデン: 引用元論文 519 件、この内訳の 2.6%日本: 引用元論文 473 件、この内訳の 2.3%
0%23.9%その他 25.6%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology50.1%
  • Medicine32.7%
  • Materials Science4.4%
  • Neuroscience3.2%
  • Chemistry2%
  • Computer Science1.7%
  • その他5.9%

トピック

  • Protein Structure and Dynamics9.3%
  • Alzheimer's disease research and treatments8.7%
  • RNA Research and Splicing3.6%
  • Enzyme Structure and Function3.6%
  • RNA and protein synthesis mechanisms3.4%
  • Parkinson's Disease Mechanisms and Treatments3.1%
  • その他68.3%

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  1. The Amyloid-β Pathway in Alzheimer’s Disease

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  2. Promoting transparency and reproducibility in enhanced molecular simulations

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Marco De La Pierre, Davide Donadio, Viktor Drobot, Andrew L. Ferguson, Davide Provasi, Marta Filizola, James S. Fraser, James S. Fraser, Piero Gasparotto, Angelos Michaelides, Matteo Salvalaglio, Angelos Michaelides, Piero Gasparotto, Francesco Luigi Gervasio, Francesco Luigi Gervasio, Alejandro Gil-Ley, Fabrizio Marinelli, Toni Giorgino, Thomas Löhr, Michele Vendruscolo, Gabriella T. Heller, Glen M. Hocky, Marcella Iannuzzi, Michele Invernizzi, Michele Parrinello, Michele Invernizzi, GiovanniMaria Piccini, Pablo M. Piaggi, Kim E. Jelfs, Jim Pfaendtner, Adriana Pietropaolo, Evgeny Kirilin, Alessandro Laio, Stefano Raniolo, Vittorio Limongelli, Vittorio Limongelli, Kresten Lindorff‐Larsen, Layla Martin‐Samos, Matteo Masetti, Ralf Meyer, Carla Molteni, Tetsuya Morishita, Marco Nava, Elena Papaleo - Nature Methods 2019 被引用: 1,286

  3. The amyloid state and its association with protein misfolding diseases

    著者: , , - Nature Reviews Molecular Cell Biology 2014 被引用: 2,412

  4. FUS Phase Separation Is Modulated by a Molecular Chaperone and Methylation of Arginine Cation-π Interactions

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell 2018 被引用: 961

  5. Parmbsc1: a refined force field for DNA simulations

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  6. Proliferation of amyloid-β42 aggregates occurs through a secondary nucleation mechanism

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  7. Structural basis of membrane disruption and cellular toxicity by α-synuclein oligomers

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  8. Molecular mechanisms of protein aggregation from global fitting of kinetic models

    著者: , , , , , , , - Nature Protocols 2016 被引用: 789

  9. RNA Granules Hitchhike on Lysosomes for Long-Distance Transport, Using Annexin A11 as a Molecular Tether

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell 2019 被引用: 566

  10. Widespread occurrence of the droplet state of proteins in the human proteome

    著者: , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2020 被引用: 396

  11. ALS/FTD Mutation-Induced Phase Transition of FUS Liquid Droplets and Reversible Hydrogels into Irreversible Hydrogels Impairs RNP Granule Function

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  12. Lipid vesicles trigger α-synuclein aggregation by stimulating primary nucleation

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  13. Small soluble α-synuclein aggregates are the toxic species in Parkinson’s disease

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  14. The CamSol Method of Rational Design of Protein Mutants with Enhanced Solubility

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  15. Solution conditions determine the relative importance of nucleation and growth processes in α-synuclein aggregation

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  16. Critical assessment of protein intrinsic disorder prediction

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  17. Dynamics of oligomer populations formed during the aggregation of Alzheimer’s Aβ42 peptide

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  18. An Analytical Solution to the Kinetics of Breakable Filament Assembly

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  19. Kinetic fingerprints differentiate the mechanisms of action of anti-Aβ antibodies

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  20. Amyloid formation as a protein phase transition

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  21. Widespread Proteome Remodeling and Aggregation in Aging C. elegans

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  22. Direct observation of the three regions in α-synuclein that determine its membrane-bound behaviour

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  23. Effects of α-tubulin acetylation on microtubule structure and stability

    著者: , , , , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2019 被引用: 368

  24. Small-molecule sequestration of amyloid-β as a drug discovery strategy for Alzheimer’s disease

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Science Advances 2020 被引用: 181