Paul B. McCray

1993–2025 年に発表

145
論文数
30,170
被引用数
95
h 指数
141
i10 指数

被引用数

Paul B. McCray の年別被引用数1974 年: 被引用 1 件1994 年: 被引用 6 件1995 年: 被引用 16 件1996 年: 被引用 20 件1997 年: 被引用 26 件1998 年: 被引用 51 件1999 年: 被引用 104 件2000 年: 被引用 127 件2001 年: 被引用 135 件2002 年: 被引用 227 件2003 年: 被引用 279 件2004 年: 被引用 239 件2005 年: 被引用 243 件2006 年: 被引用 237 件2007 年: 被引用 173 件2008 年: 被引用 203 件2009 年: 被引用 209 件2010 年: 被引用 235 件2011 年: 被引用 308 件2012 年: 被引用 285 件2013 年: 被引用 265 件2014 年: 被引用 303 件2015 年: 被引用 306 件2016 年: 被引用 246 件2017 年: 被引用 199 件2018 年: 被引用 179 件2019 年: 被引用 647 件2020 年: 被引用 1,987 件2021 年: 被引用 1,658 件2022 年: 被引用 1,025 件2023 年: 被引用 548 件2024 年: 被引用 771 件2025 年: 被引用 304 件2026 年: 被引用 7 件1975〜1993 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 4,175 件、この内訳の 31.7%中国: 引用元論文 1,156 件、この内訳の 8.8%イギリス: 引用元論文 749 件、この内訳の 5.7%ドイツ: 引用元論文 747 件、この内訳の 5.7%カナダ: 引用元論文 498 件、この内訳の 3.8%イタリア: 引用元論文 469 件、この内訳の 3.5%フランス: 引用元論文 457 件、この内訳の 3.5%インド: 引用元論文 366 件、この内訳の 2.8%日本: 引用元論文 336 件、この内訳の 2.5%オーストラリア: 引用元論文 331 件、この内訳の 2.5%オランダ: 引用元論文 276 件、この内訳の 2.1%スペイン: 引用元論文 236 件、この内訳の 1.8%
0%31.7%その他 25.6%

分野

  • Medicine53.3%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology20.7%
  • Immunology and Microbiology18.3%
  • Neuroscience1.7%
  • Agricultural and Biological Sciences1.1%
  • Nursing0.7%
  • その他4.2%

トピック

  • SARS-CoV-2 and COVID-19 Research8.3%
  • COVID-19 Clinical Research Studies6.8%
  • Antimicrobial Peptides and Activities4.5%
  • Long-Term Effects of COVID-193.1%
  • Cystic Fibrosis Research Advances2.8%
  • Neonatal Respiratory Health Research2.6%
  • その他71.9%

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  2. COVID-19 treatments and pathogenesis including anosmia in K18-hACE2 mice

    著者: , , , , , , , , , , - Nature 2020 被引用: 547

  3. Eicosanoid signalling blockade protects middle-aged mice from severe COVID-19

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2022 被引用: 188

  4. Engineered transfer RNAs for suppression of premature termination codons

    著者: , , , , , , , , , , - Nature Communications 2019 被引用: 151

  5. The innate immune function of airway epithelial cells in inflammatory lung disease

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  6. Reduced airway surface pH impairs bacterial killing in the porcine cystic fibrosis lung

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  7. IFN-I response timing relative to virus replication determines MERS coronavirus infection outcomes

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  8. Generation of a Broadly Useful Model for COVID-19 Pathogenesis, Vaccination, and Treatment

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  9. Systematic optimization of prime editing for the efficient functional correction of CFTR F508del in human airway epithelial cells

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  10. A SARS-CoV-2 Infection Model in Mice Demonstrates Protection by Neutralizing Antibodies

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  11. Cytokine-mediated regulation of antimicrobial proteins

    著者: , , - Nature reviews. Immunology 2008 被引用: 358

  12. CFTR-rich ionocytes mediate chloride absorption across airway epithelia

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  13. Delayed neutrophil apoptosis enhances NET formation in cystic fibrosis

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  14. Current prospects for RNA interference-based therapies

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  15. Human beta-defensin-1: an antimicrobial peptide of urogenital tissues.

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  16. The air-liquid interface and use of primary cell cultures are important to recapitulate the transcriptional profile of in vivo airway epithelia

    著者: , , , , , , , , - American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 2010 被引用: 386

  17. Production of β-Defensin Antimicrobial Peptides by the Oral Mucosa and Salivary Glands

    著者: , , , , , , , - Infection and Immunity 1999 被引用: 373

  18. Disruption of the CFTR Gene Produces a Model of Cystic Fibrosis in Newborn Pigs

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2008 被引用: 752

  19. Engineered amphiphilic peptides enable delivery of proteins and CRISPR-associated nucleases to airway epithelia

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  20. Protection of K18-hACE2 mice and ferrets against SARS-CoV-2 challenge by a single-dose mucosal immunization with a parainfluenza virus 5–based COVID-19 vaccine

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  21. The TMPRSS2 Inhibitor Nafamostat Reduces SARS-CoV-2 Pulmonary Infection in Mouse Models of COVID-19

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  22. The NIH Somatic Cell Genome Editing program

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benjamin Freedman, David M. Gamm, Guangping Gao, Ionita Ghiran, Peter M. Glazer, Shaoqin Gong, Jason D. Heaney, Jon D. Hennebold, J. Travis Hinson, Anastasia Khvorova, Samira Kiani, William R. Lagor, Kit S. Lam, Kam W. Leong, Jon E. Levine, Jennifer A. Lewis, Cathleen Lutz, Danith H. Ly, Samantha Maragh, Paul B. McCray, Todd C. McDevitt, Oleg Mirochnitchenko, Ryuji Morizane, Niren Murthy, Randall S. Prather, John A. Ronald, Subhojit Roy, Sushmita Roy, Venkata Sabbisetti, W. Mark Saltzman, Philip J. Santangelo, David J. Segal, Mary Shimoyama, Melissa C. Skala, Alice F. Tarantal, John C. Tilton, George A. Truskey, Moriel Vandsburger, Jonathan K. Watts, Kevin D. Wells, Scot A. Wolfe, Qiaobing Xu, Wen Xue, Guohua Yi, Jiangbing Zhou - Nature 2021 被引用: 131

  23. Adherens junction protein nectin-4 is the epithelial receptor for measles virus

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2011 被引用: 595

  24. Antimicrobial peptides in animals and their role in host defences

    著者: , , , - International Journal of Antimicrobial Agents 2003 被引用: 457