Victor G. Corces

1980–2025 年に発表

105
論文数
22,628
被引用数
82
h 指数
104
i10 指数

被引用数

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引用元

国・地域

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0%37%その他 18%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology76.4%
  • Agricultural and Biological Sciences9.2%
  • Medicine7.7%
  • Immunology and Microbiology2.6%
  • Neuroscience2.5%
  • Environmental Science0.6%
  • その他1%

トピック

  • Genomics and Chromatin Dynamics16.7%
  • RNA Research and Splicing7.7%
  • Epigenetics and DNA Methylation6.5%
  • Chromosomal and Genetic Variations5.8%
  • RNA and protein synthesis mechanisms3.4%
  • RNA modifications and cancer3%
  • その他56.9%

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  1. Organizational principles of 3D genome architecture

    著者: , - Nature Reviews Genetics 2018 被引用: 1,305

  2. Widespread long-range cis-regulatory elements in the maize genome

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Plants 2019 被引用: 442

  3. Chromatin alternates between A and B compartments at kilobase scale for subgenic organization

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2023 被引用: 153

  4. CTCF: Master Weaver of the Genome

    著者: , - Cell 2009 被引用: 1,624

  5. CTCF: an architectural protein bridging genome topology and function

    著者: , - Nature Reviews Genetics 2014 被引用: 1,121

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    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cell 2013 被引用: 1,244

  7. Evolutionarily Conserved Principles Predict 3D Chromatin Organization

    著者: , , , , , , , , - Molecular Cell 2017 被引用: 598

  8. Enhancer function: new insights into the regulation of tissue-specific gene expression

    著者: , - Nature Reviews Genetics 2011 被引用: 964

  9. Structural Basis for the Versatile and Methylation-Dependent Binding of CTCF to DNA

    著者: , , , , , - Molecular Cell 2017 被引用: 302

  10. Replication timing maintains the global epigenetic state in human cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2021 被引用: 169

  11. Chromatin States in Mouse Sperm Correlate with Embryonic and Adult Regulatory Landscapes

    著者: , , , , , , - Cell Reports 2017 被引用: 304

  12. Immediate and deferred epigenomic signatures of in vivo neuronal activation in mouse hippocampus

    著者: , , , , , , , - Nature Neuroscience 2019 被引用: 178

  13. Maintenance of CTCF- and Transcription Factor-Mediated Interactions from the Gametes to the Early Mouse Embryo

    著者: , , , , , , , , , - Molecular Cell 2019 被引用: 125

  14. Nascent DNA methylome mapping reveals inheritance of hemimethylation at CTCF/cohesin sites

    著者: , - Science 2018 被引用: 115

  15. Principles of 3D compartmentalization of the human genome

    著者: , - Cell Reports 2021 被引用: 112

  16. Gene Density, Transcription, and Insulators Contribute to the Partition of the Drosophila Genome into Physical Domains

    著者: , , , - Molecular Cell 2012 被引用: 539

  17. Insulator function and topological domain border strength scale with architectural protein occupancy

    著者: , , , , , , - Genome biology 2014 被引用: 313

  18. Analysis of Hi-C data using SIP effectively identifies loops in organisms from C. elegans to mammals

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  19. Recruitment of CTCF to an Fto enhancer is responsible for transgenerational inheritance of BPA-induced obesity

    著者: , , , , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2022 被引用: 62

  20. Widespread Rearrangement of 3D Chromatin Organization Underlies Polycomb-Mediated Stress-Induced Silencing

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  21. Developing in 3D: the role of CTCF in cell differentiation

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  22. Structures of CTCF–DNA complexes including all 11 zinc fingers

    著者: , , , , , , - Nucleic Acids Research 2023 被引用: 44

  23. Condensin II Counteracts Cohesin and RNA Polymerase II in the Establishment of 3D Chromatin Organization

    著者: , , , , , , - Cell Reports 2019 被引用: 131

  24. Regulation of 3D chromatin organization by CTCF

    著者: , - Current Opinion in Genetics & Development 2020 被引用: 62