Sheena E. Radford

1989–2025 年に発表

164
論文数
24,652
被引用数
94
h 指数
157
i10 指数

被引用数

Sheena E. Radford の年別被引用数1989 年: 被引用 2 件1990 年: 被引用 2 件1991 年: 被引用 11 件1992 年: 被引用 22 件1993 年: 被引用 49 件1994 年: 被引用 83 件1995 年: 被引用 97 件1996 年: 被引用 107 件1997 年: 被引用 128 件1998 年: 被引用 113 件1999 年: 被引用 140 件2000 年: 被引用 121 件2001 年: 被引用 95 件2002 年: 被引用 139 件2003 年: 被引用 135 件2004 年: 被引用 211 件2005 年: 被引用 174 件2006 年: 被引用 176 件2007 年: 被引用 191 件2008 年: 被引用 151 件2009 年: 被引用 189 件2010 年: 被引用 208 件2011 年: 被引用 241 件2012 年: 被引用 211 件2013 年: 被引用 174 件2014 年: 被引用 158 件2015 年: 被引用 173 件2016 年: 被引用 144 件2017 年: 被引用 160 件2018 年: 被引用 146 件2019 年: 被引用 569 件2020 年: 被引用 606 件2021 年: 被引用 625 件2022 年: 被引用 501 件2023 年: 被引用 468 件2024 年: 被引用 755 件2025 年: 被引用 351 件2026 年: 被引用 8 件

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 2,178 件、この内訳の 27.5%イギリス: 引用元論文 997 件、この内訳の 12.6%中国: 引用元論文 530 件、この内訳の 6.7%ドイツ: 引用元論文 510 件、この内訳の 6.5%インド: 引用元論文 322 件、この内訳の 4.1%イタリア: 引用元論文 261 件、この内訳の 3.3%フランス: 引用元論文 246 件、この内訳の 3.1%日本: 引用元論文 239 件、この内訳の 3%カナダ: 引用元論文 212 件、この内訳の 2.7%スウェーデン: 引用元論文 210 件、この内訳の 2.7%スイス: 引用元論文 197 件、この内訳の 2.5%スペイン: 引用元論文 160 件、この内訳の 2%
0%27.5%その他 23.3%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology44.9%
  • Medicine29.1%
  • Materials Science10.2%
  • Chemistry5.2%
  • Physics and Astronomy2.1%
  • Neuroscience1.8%
  • その他6.7%

トピック

  • Protein Structure and Dynamics11.1%
  • Alzheimer's disease research and treatments10.2%
  • Enzyme Structure and Function5.4%
  • Supramolecular Self-Assembly in Materials3.8%
  • Prion Diseases and Protein Misfolding3.2%
  • RNA and protein synthesis mechanisms2.9%
  • その他63.4%

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  1. A new era for understanding amyloid structures and disease

    著者: , , , , - Nature Reviews Molecular Cell Biology 2018 被引用: 1,006

  2. Sequence grammar underlying the unfolding and phase separation of globular proteins

    著者: , , , , , , , , - Molecular Cell 2022 被引用: 109

  3. A short motif in the N-terminal region of α-synuclein is critical for both aggregation and function

    著者: , , , , , , , , - Nature Structural & Molecular Biology 2020 被引用: 212

  4. Role of the lipid bilayer in outer membrane protein folding in Gram-negative bacteria

    著者: , , - Journal of Biological Chemistry 2020 被引用: 188

  5. Structural evolution of fibril polymorphs during amyloid assembly

    著者: , , , , , , , - Cell 2023 被引用: 106

  6. De novo design of transmembrane β barrels

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2021 被引用: 155

  7. CryoET of β-amyloid and tau within postmortem Alzheimer’s disease brain

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Nature 2024 被引用: 90

  8. Proteostasis of Islet Amyloid Polypeptide: A Molecular Perspective of Risk Factors and Protective Strategies for Type II Diabetes

    著者: , , , , , , , , , - Chemical Reviews 2021 被引用: 192

  9. Looking Beyond the Core: The Role of Flanking Regions in the Aggregation of Amyloidogenic Peptides and Proteins

    著者: , , - Frontiers in Neuroscience 2020 被引用: 127

  10. PyXlinkViewer : A flexible tool for visualization of protein chemical crosslinking data within the PyMOL molecular graphics system

    著者: , , , - Protein Science 2020 被引用: 140

  11. The in-tissue molecular architecture of β-amyloid pathology in the mammalian brain

    著者: , , , , , , , , , - Nature Communications 2023 被引用: 51

  12. Lateral opening in the intact β-barrel assembly machinery captured by cryo-EM

    著者: , , , , , , , - Nature Communications 2016 被引用: 208

  13. N‐terminal acetylation of α‐synuclein induces increased transient helical propensity and decreased aggregation rates in the intrinsically disordered monomer

    著者: , , , , , - Protein Science 2012 被引用: 202

  14. High-throughput directed evolution: a golden era for protein science

    著者: , , - Trends in Chemistry 2022 被引用: 69

  15. Nucleation of protein fibrillation by nanoparticles

    著者: , , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2007 被引用: 880

  16. Fibril Fragmentation Enhances Amyloid Cytotoxicity

    著者: , , , , , - Journal of Biological Chemistry 2009 被引用: 385

  17. Amyloid structures: much more than just a cross-β fold

    著者: , , - Current Opinion in Structural Biology 2019 被引用: 203

  18. Engineering the surface properties of a human monoclonal antibody prevents self-association and rapid clearance in vivo

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Scientific Reports 2016 被引用: 123

  19. Tuning the rate of aggregation of hIAPP into amyloid using small-molecule modulators of assembly

    著者: , , , , , , , , - Nature Communications 2022 被引用: 74

  20. Single residue modulators of amyloid formation in the N-terminal P1-region of α-synuclein

    著者: , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2022 被引用: 58

  21. Darobactin B Stabilises a Lateral‐Closed Conformation of the BAM Complex in E. coli Cells

    著者: , , , , , , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2023 被引用: 37

  22. Folding versus aggregation: Polypeptide conformations on competing pathways

    著者: , - Archives of Biochemistry and Biophysics 2007 被引用: 441

  23. Direct three-dimensional visualization of membrane disruption by amyloid fibrils

    著者: , , , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2012 被引用: 194

  24. Inducing protein aggregation by extensional flow

    著者: , , , , , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 被引用: 118