Q. Wang

1990–2026 年に発表

別表記
Q Wang · Q WANG · Q. WANG
363
論文数
42,421
被引用数
112
h 指数
296
i10 指数

被引用数

Q. Wang の年別被引用数1944 年: 被引用 2 件1989 年: 被引用 1 件1991 年: 被引用 1 件1992 年: 被引用 9 件1993 年: 被引用 9 件1994 年: 被引用 26 件1995 年: 被引用 30 件1996 年: 被引用 65 件1997 年: 被引用 79 件1998 年: 被引用 130 件1999 年: 被引用 121 件2000 年: 被引用 131 件2001 年: 被引用 118 件2002 年: 被引用 94 件2003 年: 被引用 107 件2004 年: 被引用 133 件2005 年: 被引用 149 件2006 年: 被引用 122 件2007 年: 被引用 134 件2008 年: 被引用 161 件2009 年: 被引用 144 件2010 年: 被引用 161 件2011 年: 被引用 147 件2012 年: 被引用 209 件2013 年: 被引用 177 件2014 年: 被引用 185 件2015 年: 被引用 195 件2016 年: 被引用 238 件2017 年: 被引用 319 件2018 年: 被引用 381 件2019 年: 被引用 998 件2020 年: 被引用 1,124 件2021 年: 被引用 1,243 件2022 年: 被引用 1,008 件2023 年: 被引用 733 件2024 年: 被引用 1,179 件2025 年: 被引用 665 件2026 年: 被引用 35 件1945〜1988 年は被引用が無いため表示していません1990 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 3,069 件、この内訳の 19.4%中国: 引用元論文 2,907 件、この内訳の 18.4%イギリス: 引用元論文 939 件、この内訳の 5.9%ドイツ: 引用元論文 759 件、この内訳の 4.8%カナダ: 引用元論文 509 件、この内訳の 3.2%フランス: 引用元論文 506 件、この内訳の 3.2%イタリア: 引用元論文 506 件、この内訳の 3.2%日本: 引用元論文 496 件、この内訳の 3.2%インド: 引用元論文 378 件、この内訳の 2.4%オーストラリア: 引用元論文 367 件、この内訳の 2.3%スペイン: 引用元論文 320 件、この内訳の 2%オランダ: 引用元論文 300 件、この内訳の 1.9%
0%19.4%その他 30.1%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology33.6%
  • Medicine30.4%
  • Engineering7.9%
  • Immunology and Microbiology4.6%
  • Neuroscience4.3%
  • Computer Science3.8%
  • その他15.4%

トピック

  • Epigenetics and DNA Methylation3.2%
  • Genomics and Chromatin Dynamics2.3%
  • Ion channel regulation and function1.9%
  • Cardiac electrophysiology and arrhythmias1.8%
  • RNA Research and Splicing1.4%
  • RNA modifications and cancer1.3%
  • その他88.1%

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  1. Allelic reprogramming of the histone modification H3K4me3 in early mammalian development

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2016 被引用: 740

  2. The landscape of accessible chromatin in mammalian preimplantation embryos

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

  3. Allelic reprogramming of 3D chromatin architecture during early mammalian development

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2017 被引用: 559

  4. Recurrent implantation failure: definition and management

    著者: , , , , , , , , , - Reproductive BioMedicine Online 2013 被引用: 907

  5. Resetting Epigenetic Memory by Reprogramming of Histone Modifications in Mammals

    著者: , , , , , , , , , , , - Molecular Cell 2016 被引用: 445

  6. OBOX regulates mouse zygotic genome activation and early development

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2023 被引用: 142

  7. Measurement and initial characterization of leukocyte telomere length in 474,074 participants in UK Biobank

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Aging 2022 被引用: 231

  8. Translatome and transcriptome co-profiling reveals a role of TPRXs in human zygotic genome activation

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2022 被引用: 184

  9. Chromatin analysis in human early development reveals epigenetic transition during ZGA

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2018 被引用: 363

  10. Resetting histone modifications during human parental-to-zygotic transition

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2019 被引用: 278

  11. Ultrasensitive Ribo-seq reveals translational landscapes during mammalian oocyte-to-embryo transition and pre-implantation development

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Cell Biology 2022 被引用: 193

  12. The landscape of RNA Pol II binding reveals a stepwise transition during ZGA

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2020 被引用: 172

  13. SETD2 regulates the maternal epigenome, genomic imprinting and embryonic development

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Genetics 2019 被引用: 279

  14. Dynamic epigenomic landscapes during early lineage specification in mouse embryos

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Genetics 2017 被引用: 236

  15. Plasma N2-fixation: 1900–2014

    著者: , , , - Catalysis Today 2015 被引用: 358

  16. 8.7 A 112Gb/s ADC-DSP-Based PAM-4 Transceiver for Long-Reach Applications with >40dB Channel Loss in 7nm FinFET

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  17. Low temperature plasma-catalytic NOx synthesis in a packed DBD reactor: Effect of support materials and supported active metal oxides

    著者: , , , , , - Applied Catalysis B: Environmental 2016 被引用: 244

  18. Polycomb Group Proteins Regulate Chromatin Architecture in Mouse Oocytes and Early Embryos

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Molecular Cell 2019 被引用: 168

  19. Mitochondrial transplantation ameliorates hippocampal damage following status epilepticus

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  20. Epigenomic analysis of gastrulation identifies a unique chromatin state for primed pluripotency

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  21. Imprecise DNMT1 activity coupled with neighbor-guided correction enables robust yet flexible epigenetic inheritance

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  22. Irisin improves fatty acid oxidation and glucose utilization in type 2 diabetes by regulating the AMPK signaling pathway

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  23. Positional cloning of a novel potassium channel gene: KVLQT1 mutations cause cardiac arrhythmias

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Genetics 1996 被引用: 1,775

  24. Echinococcosis

    著者: , , , , - Advances in Parasitology/Advances in parasitology 2016 被引用: 325