Thomas A. Steitz

1966–2021 年に発表

159
論文数
47,643
被引用数
121
h 指数
157
i10 指数

被引用数

Thomas A. Steitz の年別被引用数1967 年: 被引用 4 件1968 年: 被引用 5 件1969 年: 被引用 7 件1970 年: 被引用 21 件1971 年: 被引用 20 件1972 年: 被引用 8 件1973 年: 被引用 12 件1974 年: 被引用 9 件1975 年: 被引用 3 件1976 年: 被引用 3 件1977 年: 被引用 9 件1978 年: 被引用 16 件1979 年: 被引用 16 件1980 年: 被引用 18 件1981 年: 被引用 27 件1982 年: 被引用 62 件1983 年: 被引用 77 件1984 年: 被引用 86 件1985 年: 被引用 90 件1986 年: 被引用 87 件1987 年: 被引用 85 件1988 年: 被引用 94 件1989 年: 被引用 119 件1990 年: 被引用 141 件1991 年: 被引用 196 件1992 年: 被引用 220 件1993 年: 被引用 223 件1994 年: 被引用 263 件1995 年: 被引用 272 件1996 年: 被引用 298 件1997 年: 被引用 323 件1998 年: 被引用 370 件1999 年: 被引用 404 件2000 年: 被引用 397 件2001 年: 被引用 477 件2002 年: 被引用 495 件2003 年: 被引用 539 件2004 年: 被引用 558 件2005 年: 被引用 570 件2006 年: 被引用 450 件2007 年: 被引用 359 件2008 年: 被引用 355 件2009 年: 被引用 386 件2010 年: 被引用 432 件2011 年: 被引用 322 件2012 年: 被引用 286 件2013 年: 被引用 266 件2014 年: 被引用 300 件2015 年: 被引用 336 件2016 年: 被引用 344 件2017 年: 被引用 262 件2018 年: 被引用 279 件2019 年: 被引用 783 件2020 年: 被引用 736 件2021 年: 被引用 664 件2022 年: 被引用 473 件2023 年: 被引用 360 件2024 年: 被引用 614 件2025 年: 被引用 228 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 5,376 件、この内訳の 41.6%ドイツ: 引用元論文 1,018 件、この内訳の 7.9%イギリス: 引用元論文 954 件、この内訳の 7.4%フランス: 引用元論文 696 件、この内訳の 5.4%中国: 引用元論文 678 件、この内訳の 5.3%日本: 引用元論文 394 件、この内訳の 3.1%カナダ: 引用元論文 377 件、この内訳の 2.9%スイス: 引用元論文 273 件、この内訳の 2.1%ロシア: 引用元論文 247 件、この内訳の 1.9%スウェーデン: 引用元論文 222 件、この内訳の 1.7%スペイン: 引用元論文 217 件、この内訳の 1.7%インド: 引用元論文 207 件、この内訳の 1.6%
0%41.6%その他 17.4%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology73.2%
  • Medicine10.9%
  • Immunology and Microbiology3.5%
  • Materials Science2.6%
  • Environmental Science2.3%
  • Agricultural and Biological Sciences1.8%
  • その他5.7%

トピック

  • RNA and protein synthesis mechanisms15.7%
  • RNA modifications and cancer8.7%
  • Bacterial Genetics and Biotechnology5.6%
  • RNA Research and Splicing5%
  • DNA and Nucleic Acid Chemistry4.5%
  • DNA Repair Mechanisms3.2%
  • その他57.3%

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  1. Ribosome-Targeting Antibiotics: Modes of Action, Mechanisms of Resistance, and Implications for Drug Design

    著者: , , , , - Annual Review of Biochemistry 2018 被引用: 393

  2. The Structural Basis of Ribosome Activity in Peptide Bond Synthesis

    著者: , , , , - Science 2000 被引用: 2,275

  3. The Complete Atomic Structure of the Large Ribosomal Subunit at 2.4 Å Resolution

    著者: , , , , - Science 2000 被引用: 3,309

  4. Structural insights into the role of rRNA modifications in protein synthesis and ribosome assembly

    著者: , , , - Nature Structural & Molecular Biology 2015 被引用: 278

  5. Structural insights into the stabilization of MALAT1 noncoding RNA by a bipartite triple helix

    著者: , , , , , , - Nature Structural & Molecular Biology 2014 被引用: 290

  6. A general two-metal-ion mechanism for catalytic RNA.

    著者: , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 1993 被引用: 1,154

  7. A proton wire to couple aminoacyl-tRNA accommodation and peptide-bond formation on the ribosome

    著者: , , - Nature Structural & Molecular Biology 2014 被引用: 247

  8. A new system for naming ribosomal proteins

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Current Opinion in Structural Biology 2014 被引用: 575

  9. Structures of proline-rich peptides bound to the ribosome reveal a common mechanism of protein synthesis inhibition

    著者: , , , , , - Nucleic Acids Research 2016 被引用: 184

  10. A structural understanding of the dynamic ribosome machine

    著者: - Nature Reviews Molecular Cell Biology 2008 被引用: 442

  11. The mechanism of inhibition of protein synthesis by the proline-rich peptide oncocin

    著者: , , , - Nature Structural & Molecular Biology 2015 被引用: 186

  12. Revisiting the structures of several antibiotics bound to the bacterial ribosome

    著者: , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2010 被引用: 309

  13. Structures of MLSBK Antibiotics Bound to Mutated Large Ribosomal Subunits Provide a Structural Explanation for Resistance

    著者: , , , - Cell 2005 被引用: 439

  14. How Hibernation Factors RMF, HPF, and YfiA Turn Off Protein Synthesis

    著者: , , - Science 2012 被引用: 235

  15. DNA Polymerases: Structural Diversity and Common Mechanisms

    著者: - Journal of Biological Chemistry 1999 被引用: 853

  16. U2504 Determines the Species Specificity of the A-Site Cleft Antibiotics:

    著者: , , , - Journal of Molecular Biology 2009 被引用: 188

  17. Structural basis of bacterial transcription activation

    著者: , , , , - Science 2017 被引用: 99

  18. Crystal Structure of the Oxazolidinone Antibiotic Linezolid Bound to the 50S Ribosomal Subunit

    著者: , , , , , , - Journal of Medicinal Chemistry 2008 被引用: 301

  19. A mechanism for all polymerases

    著者: - Nature 1998 被引用: 596

  20. The Structures of Four Macrolide Antibiotics Bound to the Large Ribosomal Subunit

    著者: , , , , , - Molecular Cell 2002 被引用: 569

  21. An induced-fit mechanism to promote peptide bond formation and exclude hydrolysis of peptidyl-tRNA

    著者: , , , - Nature 2005 被引用: 354

  22. Formation of the First Peptide Bond: The Structure of EF-P Bound to the 70 S Ribosome

    著者: , , - Science 2009 被引用: 228

  23. Structure of pyrrolysyl-tRNA synthetase, an archaeal enzyme for genetic code innovation

    著者: , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2007 被引用: 222

  24. Polyspecific pyrrolysyl-tRNA synthetases from directed evolution

    著者: , , , , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2014 被引用: 122