Rotem Sorek

2002–2026 年に発表

114
論文数
30,949
被引用数
81
h 指数
109
i10 指数

被引用数

Rotem Sorek の年別被引用数1966 年: 被引用 1 件1984 年: 被引用 1 件1985 年: 被引用 1 件1986 年: 被引用 1 件1988 年: 被引用 1 件1993 年: 被引用 2 件1996 年: 被引用 1 件1997 年: 被引用 1 件2003 年: 被引用 34 件2004 年: 被引用 103 件2005 年: 被引用 163 件2006 年: 被引用 149 件2007 年: 被引用 161 件2008 年: 被引用 149 件2009 年: 被引用 153 件2010 年: 被引用 195 件2011 年: 被引用 195 件2012 年: 被引用 201 件2013 年: 被引用 253 件2014 年: 被引用 299 件2015 年: 被引用 286 件2016 年: 被引用 337 件2017 年: 被引用 363 件2018 年: 被引用 401 件2019 年: 被引用 954 件2020 年: 被引用 1,184 件2021 年: 被引用 1,330 件2022 年: 被引用 1,446 件2023 年: 被引用 1,468 件2024 年: 被引用 2,185 件2025 年: 被引用 1,245 件2026 年: 被引用 65 件1967〜1983 年は被引用が無いため表示していません1987 年は被引用が無いため表示していません1989〜1992 年は被引用が無いため表示していません1994〜1995 年は被引用が無いため表示していません1998〜2002 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 3,383 件、この内訳の 25.1%中国: 引用元論文 2,866 件、この内訳の 21.2%ドイツ: 引用元論文 824 件、この内訳の 6.1%イギリス: 引用元論文 788 件、この内訳の 5.8%フランス: 引用元論文 577 件、この内訳の 4.3%イスラエル: 引用元論文 388 件、この内訳の 2.9%カナダ: 引用元論文 328 件、この内訳の 2.4%スペイン: 引用元論文 320 件、この内訳の 2.4%オーストラリア: 引用元論文 268 件、この内訳の 2%スイス: 引用元論文 263 件、この内訳の 2%日本: 引用元論文 259 件、この内訳の 1.9%オランダ: 引用元論文 259 件、この内訳の 1.9%
0%25.1%その他 22%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology71.9%
  • Environmental Science14.7%
  • Medicine4.2%
  • Agricultural and Biological Sciences4%
  • Immunology and Microbiology3.2%
  • Engineering0.3%
  • その他1.7%

トピック

  • RNA modifications and cancer11.8%
  • Bacteriophages and microbial interactions6.6%
  • RNA and protein synthesis mechanisms6.6%
  • Cancer-related molecular mechanisms research5.6%
  • RNA Research and Splicing5.3%
  • CRISPR and Genetic Engineering4.9%
  • その他59.2%

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  1. Topology of the human and mouse m6A RNA methylomes revealed by m6A-seq

    著者: , , , , , , , , , , , - Nature 2012 被引用: 5,118

  2. Systematic discovery of antiphage defense systems in the microbial pangenome

    著者: , , , , , , , - Science 2018 被引用: 1,401

  3. Targeted suppression of human IBD-associated gut microbiota commensals by phage consortia for treatment of intestinal inflammation

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Mally Dori-Bachash, Hagit Shapiro, Claudia Moresi, Amanda Cuevas‐Sierra, Gayatree Mohapatra, Lara Kern, Danping Zheng, Samuel Philip Nobs, Jotham Suez, Noa Stettner, Alon Harmelin, Naomi B. Zak, Sailaja Puttagunta, Merav Bassan, Kenya Honda, Harry Sokol, Corinna Bang, André Franke, Christoph Schramm, Nitsan Maharshak, R. Balfour Sartor, Rotem Sorek, Eran Elinav - Cell 2022 被引用: 532

  4. The pan-immune system of bacteria: antiviral defence as a community resource

    著者: , - Nature Reviews Microbiology 2019 被引用: 722

  5. An expanded arsenal of immune systems that protect bacteria from phages

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell Host & Microbe 2022 被引用: 424

  6. Abortive Infection: Bacterial Suicide as an Antiviral Immune Strategy

    著者: , , - Annual Review of Virology 2020 被引用: 505

  7. Cyclic GMP–AMP signalling protects bacteria against viral infection

    著者: , , , , , , , , - Nature 2019 被引用: 598

  8. Bacterial Retrons Function In Anti-Phage Defense

    著者: , , , , , , , - Cell 2020 被引用: 437

  9. Antiviral activity of bacterial TIR domains via immune signalling molecules

    著者: , , , , , , , , , , - Nature 2021 被引用: 355

  10. STING cyclic dinucleotide sensing originated in bacteria

    著者: , , , , , , , , - Nature 2020 被引用: 393

  11. Bacterial origins of human cell-autonomous innate immune mechanisms

    著者: , - Nature reviews. Immunology 2022 被引用: 256

  12. Cyclic CMP and cyclic UMP mediate bacterial immunity against phages

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Cell 2021 被引用: 289

  13. Multiple phage resistance systems inhibit infection via SIR2-dependent NAD+ depletion

    著者: , , , , , , , , , - Nature Microbiology 2022 被引用: 201

  14. Discovery of phage determinants that confer sensitivity to bacterial immune systems

    著者: , , , , , , , , , , - Cell 2023 被引用: 196

  15. Diversity and classification of cyclic-oligonucleotide-based anti-phage signalling systems

    著者: , , , - Nature Microbiology 2020 被引用: 303

  16. Communication between viruses guides lysis–lysogeny decisions

    著者: , , , , , , , , , , , - Nature 2017 被引用: 669

  17. BREX is a novel phage resistance system widespread in microbial genomes

    著者: , , , , , , , , - The EMBO Journal 2014 被引用: 532

  18. Phages overcome bacterial immunity via diverse anti-defence proteins

    著者: , , , , , , , , , , , , - Nature 2023 被引用: 132

  19. Phage anti-CBASS and anti-Pycsar nucleases subvert bacterial immunity

    著者: , , , , , , , , - Nature 2022 被引用: 189

  20. DISARM is a widespread bacterial defence system with broad anti-phage activities

    著者: , , , , , , , - Nature Microbiology 2017 被引用: 341

  21. Viruses inhibit TIR gcADPR signalling to overcome bacterial defence

    著者: , , , , , , , , , , , - Nature 2022 被引用: 164

  22. The DarTG toxin-antitoxin system provides phage defence by ADP-ribosylating viral DNA

    著者: , , , , , , , , , - Nature Microbiology 2022 被引用: 184

  23. Prokaryotic viperins produce diverse antiviral molecules

    著者: , , , , , , , , , , - Nature 2020 被引用: 300

  24. Contemporary Phage Biology: From Classic Models to New Insights

    著者: , - Cell 2018 被引用: 310