Pan Zheng

1991–2026 年に発表

別表記
Pan, Zheng
213
論文数
19,435
被引用数
75
h 指数
157
i10 指数

被引用数

Pan Zheng の年別被引用数1991 年: 被引用 10 件1992 年: 被引用 11 件1993 年: 被引用 5 件1994 年: 被引用 5 件1995 年: 被引用 5 件1996 年: 被引用 11 件1997 年: 被引用 12 件1998 年: 被引用 12 件1999 年: 被引用 31 件2000 年: 被引用 11 件2001 年: 被引用 20 件2002 年: 被引用 12 件2003 年: 被引用 19 件2004 年: 被引用 34 件2005 年: 被引用 31 件2006 年: 被引用 25 件2007 年: 被引用 46 件2008 年: 被引用 64 件2009 年: 被引用 143 件2010 年: 被引用 170 件2011 年: 被引用 181 件2012 年: 被引用 198 件2013 年: 被引用 189 件2014 年: 被引用 224 件2015 年: 被引用 202 件2016 年: 被引用 272 件2017 年: 被引用 215 件2018 年: 被引用 223 件2019 年: 被引用 718 件2020 年: 被引用 783 件2021 年: 被引用 905 件2022 年: 被引用 934 件2023 年: 被引用 728 件2024 年: 被引用 1,130 件2025 年: 被引用 713 件2026 年: 被引用 110 件

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 3,041 件、この内訳の 29.7%アメリカ合衆国: 引用元論文 2,492 件、この内訳の 24.4%イギリス: 引用元論文 460 件、この内訳の 4.5%ドイツ: 引用元論文 418 件、この内訳の 4.1%日本: 引用元論文 293 件、この内訳の 2.9%イタリア: 引用元論文 276 件、この内訳の 2.7%フランス: 引用元論文 263 件、この内訳の 2.6%カナダ: 引用元論文 249 件、この内訳の 2.4%スペイン: 引用元論文 201 件、この内訳の 2%オーストラリア: 引用元論文 186 件、この内訳の 1.8%韓国: 引用元論文 183 件、この内訳の 1.8%インド: 引用元論文 172 件、この内訳の 1.7%
0%29.7%その他 19.4%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology43%
  • Medicine22.4%
  • Immunology and Microbiology14.1%
  • Engineering9.3%
  • Computer Science4%
  • Materials Science1.7%
  • その他5.5%

トピック

  • Hippo pathway signaling and YAP/TAZ6.2%
  • Immune Cell Function and Interaction3.8%
  • Immunotherapy and Immune Responses3.4%
  • Nanoplatforms for cancer theranostics3.4%
  • Cancer Immunotherapy and Biomarkers3.3%
  • T-cell and B-cell Immunology2.5%
  • その他77.4%

共著者

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  1. Inactivation of YAP oncoprotein by the Hippo pathway is involved in cell contact inhibition and tissue growth control

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Genes & Development 2007 被引用: 3,151

  2. FutureSightDrive: Thinking Visually with Spatio-Temporal CoT for Autonomous Driving

    著者: , , , , , , , , - NeurIPS 2025 被引用: 122

  3. ZIF‐8 Nanoparticles Evoke Pyroptosis for High‐Efficiency Cancer Immunotherapy

    著者: , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2023 被引用: 322

  4. Ultrasound-Augmented Mitochondrial Calcium Ion Overload by Calcium Nanomodulator to Induce Immunogenic Cell Death

    著者: , , , , , , - Nano Letters 2021 被引用: 365

  5. A Multichannel Ca2+ Nanomodulator for Multilevel Mitochondrial Destruction‐Mediated Cancer Therapy

    著者: , , , , , , , - Advanced Materials 2021 被引用: 304

  6. Sodium Bicarbonate Nanoparticles for Amplified Cancer Immunotherapy by Inducing Pyroptosis and Regulating Lactic Acid Metabolism

    著者: , , , , , , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2023 被引用: 112

  7. MnOx Nanospikes as Nanoadjuvants and Immunogenic Cell Death Drugs with Enhanced Antitumor Immunity and Antimetastatic Effect

    著者: , , , , , , , - Angewandte Chemie 2020 被引用: 341

  8. mTOR Regulation and Therapeutic Rejuvenation of Aging Hematopoietic Stem Cells

    著者: , , , , , - Science Signaling 2009 被引用: 686

  9. CD24 and Siglec-10 Selectively Repress Tissue Damage–Induced Immune Responses

    著者: , , , - Science 2009 被引用: 785

  10. Targeting HIF-1α abrogates PD-L1–mediated immune evasion in tumor microenvironment but promotes tolerance in normal tissues

    著者: , , , , , , , - Journal of Clinical Investigation 2022 被引用: 140

  11. Manganese Oxide Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Theranostic Applications

    著者: , , , - Advanced Materials 2020 被引用: 523

  12. T Regulatory Cells and Priming the Suppressive Tumor Microenvironment

    著者: , , , , , - Frontiers in Immunology 2019 被引用: 250

  13. Preserving the CTLA-4 Checkpoint for Safer and More Effective Cancer Immunotherapy

    著者: , - Trends in Pharmacological Sciences 2019 被引用: 166

  14. Biodegradable Upconversion Nanoparticles Induce Pyroptosis for Cancer Immunotherapy

    著者: , , , , , , , - Nano Letters 2021 被引用: 178

  15. A Noble AuPtAg‐GOx Nanozyme for Synergistic Tumor Immunotherapy Induced by Starvation Therapy‐Augmented Mild Photothermal Therapy

    著者: , , , , , , - Advanced Science 2022 被引用: 152

  16. Lysosomal Rupture‐Mediated “Broken Window Effect” to Amplify Cuproptosis and Pyroptosis for High‐Efficiency Cancer Immunotherapy

    著者: , , , , , , , , - Advanced Functional Materials 2024 被引用: 56

  17. CD24: from A to Z

    著者: , , , - Cellular and Molecular Immunology 2010 被引用: 274

  18. TSC–mTOR maintains quiescence and function of hematopoietic stem cells by repressing mitochondrial biogenesis and reactive oxygen species

    著者: , , , , , , - The Journal of Experimental Medicine 2008 被引用: 671

  19. The Methylcytosine Dioxygenase Tet2 Promotes DNA Demethylation and Activation of Cytokine Gene Expression in T Cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Immunity 2015 被引用: 323

  20. Spiking Neural P Systems With Learning Functions

    著者: , , , , , - IEEE Transactions on NanoBioscience 2019 被引用: 109

  21. YAP and β-catenin cooperate to drive H. pylori -induced gastric tumorigenesis

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Gut Microbes 2023 被引用: 48

  22. PETrans: De Novo Drug Design with Protein-Specific Encoding Based on Transfer Learning

    著者: , , , , , , , - International Journal of Molecular Sciences 2023 被引用: 38

  23. A reappraisal of CTLA-4 checkpoint blockade in cancer immunotherapy

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell Research 2018 被引用: 246

  24. Sodium Citrate Nanoparticles Induce Dual-Path Pyroptosis for Enhanced Antitumor Immunotherapy through Synergistic Ion Overload and Metabolic Disturbance

    著者: , , , , , , , , - Nano Letters 2023 被引用: 48