Tanja Mittag

2004–2026 年に発表

60
論文数
19,673
被引用数
42
h 指数
59
i10 指数

被引用数

Tanja Mittag の年別被引用数1993 年: 被引用 1 件2004 年: 被引用 1 件2006 年: 被引用 2 件2007 年: 被引用 10 件2008 年: 被引用 18 件2009 年: 被引用 40 件2010 年: 被引用 37 件2011 年: 被引用 60 件2012 年: 被引用 63 件2013 年: 被引用 67 件2014 年: 被引用 50 件2015 年: 被引用 47 件2016 年: 被引用 103 件2017 年: 被引用 129 件2018 年: 被引用 247 件2019 年: 被引用 673 件2020 年: 被引用 1,034 件2021 年: 被引用 1,447 件2022 年: 被引用 1,187 件2023 年: 被引用 1,181 件2024 年: 被引用 1,692 件2025 年: 被引用 990 件2026 年: 被引用 44 件1994〜2003 年は被引用が無いため表示していません2005 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 2,307 件、この内訳の 30.1%中国: 引用元論文 1,034 件、この内訳の 13.5%ドイツ: 引用元論文 581 件、この内訳の 7.6%イギリス: 引用元論文 481 件、この内訳の 6.3%カナダ: 引用元論文 312 件、この内訳の 4%フランス: 引用元論文 274 件、この内訳の 3.6%日本: 引用元論文 273 件、この内訳の 3.5%スイス: 引用元論文 205 件、この内訳の 2.7%イタリア: 引用元論文 197 件、この内訳の 2.5%スペイン: 引用元論文 167 件、この内訳の 2.2%インド: 引用元論文 159 件、この内訳の 2.1%オランダ: 引用元論文 145 件、この内訳の 1.9%
0%30.1%その他 20%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology76.5%
  • Medicine12.8%
  • Agricultural and Biological Sciences2.3%
  • Materials Science2%
  • Immunology and Microbiology1.9%
  • Neuroscience1.3%
  • その他3.2%

トピック

  • RNA Research and Splicing19.1%
  • RNA modifications and cancer8.9%
  • RNA and protein synthesis mechanisms6.3%
  • Protein Structure and Dynamics6.3%
  • Genomics and Chromatin Dynamics3.1%
  • Amyotrophic Lateral Sclerosis Research2.8%
  • その他53.5%

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  1. Considerations and Challenges in Studying Liquid-Liquid Phase Separation and Biomolecular Condensates

    著者: , , - Cell 2019 被引用: 3,090

  2. Phase Separation by Low Complexity Domains Promotes Stress Granule Assembly and Drives Pathological Fibrillization

    著者: , , , , , , , - Cell 2015 被引用: 2,878

  3. G3BP1 Is a Tunable Switch that Triggers Phase Separation to Assemble Stress Granules

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Cell 2020 被引用: 1,380

  4. Protein Phase Separation: A New Phase in Cell Biology

    著者: , , , , , , , , , , , - Trends in Cell Biology 2018 被引用: 2,126

  5. Valence and patterning of aromatic residues determine the phase behavior of prion-like domains

    著者: , , , , , , , , , - Science 2020 被引用: 1,322

  6. A conceptual framework for understanding phase separation and addressing open questions and challenges

    著者: , - Molecular Cell 2022 被引用: 713

  7. Deciphering how naturally occurring sequence features impact the phase behaviours of disordered prion-like domains

    著者: , , , , , , - Nature Chemistry 2021 被引用: 552

  8. A single N‐terminal phosphomimic disrupts TDP‐43 polymerization, phase separation, and RNA splicing

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - The EMBO Journal 2018 被引用: 468

  9. Condensates formed by prion-like low-complexity domains have small-world network structures and interfaces defined by expanded conformations

    著者: , , , , , - Nature Communications 2022 被引用: 242

  10. Relationship of Sequence and Phase Separation in Protein Low-Complexity Regions

    著者: , - Biochemistry 2018 被引用: 429

  11. Phase separation of protein mixtures is driven by the interplay of homotypic and heterotypic interactions

    著者: , , , , - Nature Communications 2023 被引用: 168

  12. TIA1 Mutations in Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Dementia Promote Phase Separation and Alter Stress Granule Dynamics

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zbigniew K. Wszołek, Elizabeth Finger, Carol F. Lippa, David Lacomis, Heather Stewart, Dennis W. Dickson, Hong Joo Kim, Ekaterina Rogaeva, Eileen H. Bigio, Khrista Boylan, J. Paul Taylor, Rosa Rademakers - Neuron 2017 被引用: 651

  13. Cancer Mutations of the Tumor Suppressor SPOP Disrupt the Formation of Active, Phase-Separated Compartments

    著者: , , , , , , , , , , , - Molecular Cell 2018 被引用: 415

  14. Sequence-specific interactions determine viscoelasticity and ageing dynamics of protein condensates

    著者: , , , , , , , , , , , - Nature Physics 2024 被引用: 146

  15. Interplay of folded domains and the disordered low-complexity domain in mediating hnRNPA1 phase separation

    著者: , , , , , , , - Nucleic Acids Research 2021 被引用: 183

  16. The role of liquid-liquid phase separation in regulating enzyme activity

    著者: , - 2021 被引用: 212

  17. Conformational Ensembles of an Intrinsically Disordered Protein Consistent with NMR, SAXS, and Single-Molecule FRET

    著者: , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2020 被引用: 199

  18. Sequence Determinants of the Conformational Properties of an Intrinsically Disordered Protein Prior to and upon Multisite Phosphorylation

    著者: , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2016 被引用: 296

  19. A multi-step nucleation process determines the kinetics of prion-like domain phase separation

    著者: , , , , , , , - Nature Communications 2021 被引用: 142

  20. Prediction of phase-separation propensities of disordered proteins from sequence

    著者: , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2025 被引用: 72

  21. MYC phase separation selectively modulates the transcriptome

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Nature Structural & Molecular Biology 2024 被引用: 49

  22. Multiple Modes of Protein–Protein Interactions Promote RNP Granule Assembly

    著者: , - Journal of Molecular Biology 2018 被引用: 246

  23. PED in 2021: a major update of the protein ensemble database for intrinsically disordered proteins

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sylvie Ricard‐Blum, Kiersten M. Ruff, Edoardo Salladini, Marie Skepö, Dmitri I. Svergun, Sylvain D. Vallet, Mihály Váradi, Péter Tompa, Silvio C. E. Tosatto, Damiano Piovesan - Nucleic Acids Research 2020 被引用: 153

  24. From Sequence and Forces to Structure, Function, and Evolution of Intrinsically Disordered Proteins

    著者: , - Structure 2013 被引用: 267