Xiaoguang Liu

1996–2026 年に発表

515
論文数
23,389
被引用数
77
h 指数
277
i10 指数

被引用数

Xiaoguang Liu の年別被引用数1987 年: 被引用 1 件1990 年: 被引用 1 件1992 年: 被引用 1 件1996 年: 被引用 1 件1997 年: 被引用 3 件1998 年: 被引用 1 件1999 年: 被引用 4 件2000 年: 被引用 2 件2001 年: 被引用 4 件2002 年: 被引用 3 件2003 年: 被引用 9 件2004 年: 被引用 10 件2005 年: 被引用 11 件2006 年: 被引用 10 件2007 年: 被引用 13 件2008 年: 被引用 23 件2009 年: 被引用 43 件2010 年: 被引用 53 件2011 年: 被引用 66 件2012 年: 被引用 73 件2013 年: 被引用 84 件2014 年: 被引用 83 件2015 年: 被引用 108 件2016 年: 被引用 150 件2017 年: 被引用 167 件2018 年: 被引用 195 件2019 年: 被引用 492 件2020 年: 被引用 705 件2021 年: 被引用 946 件2022 年: 被引用 1,358 件2023 年: 被引用 1,557 件2024 年: 被引用 2,605 件2025 年: 被引用 1,678 件2026 年: 被引用 216 件2027 年: 被引用 1 件1988〜1989 年は被引用が無いため表示していません1991 年は被引用が無いため表示していません1993〜1995 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・地域の世界地図中国: 引用元論文 4,947 件、この内訳の 43.6%アメリカ合衆国: 引用元論文 1,679 件、この内訳の 14.8%イギリス: 引用元論文 336 件、この内訳の 3%インド: 引用元論文 325 件、この内訳の 2.9%ドイツ: 引用元論文 294 件、この内訳の 2.6%韓国: 引用元論文 269 件、この内訳の 2.4%イタリア: 引用元論文 246 件、この内訳の 2.2%カナダ: 引用元論文 234 件、この内訳の 2.1%オーストラリア: 引用元論文 230 件、この内訳の 2%日本: 引用元論文 187 件、この内訳の 1.6%フランス: 引用元論文 165 件、この内訳の 1.4%香港: 引用元論文 155 件、この内訳の 1.4%
0%43.6%その他 20%

分野

  • Medicine36.8%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology23.9%
  • Computer Science20.1%
  • Engineering9.1%
  • Neuroscience2.5%
  • Immunology and Microbiology2.1%
  • その他5.5%

トピック

  • Ferroptosis and cancer prognosis9.3%
  • RNA modifications and cancer4.3%
  • Cancer-related molecular mechanisms research3.3%
  • Cancer, Lipids, and Metabolism3.2%
  • Epigenetics and DNA Methylation2%
  • MicroRNA in disease regulation1.7%
  • その他76.2%

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  1. DHODH-mediated ferroptosis defence is a targetable vulnerability in cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , - Nature 2021 被引用: 1,865

  2. Actin cytoskeleton vulnerability to disulfide stress mediates disulfidptosis

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Cell Biology 2023 被引用: 1,124

  3. The role of ferroptosis in ionizing radiation-induced cell death and tumor suppression

    著者: , , , , , , , , , , - Cell Research 2020 被引用: 1,337

  4. mTORC1 couples cyst(e)ine availability with GPX4 protein synthesis and ferroptosis regulation

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2021 被引用: 701

  5. BAP1 links metabolic regulation of ferroptosis to tumour suppression

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Cell Biology 2018 被引用: 1,032

  6. A targetable CoQ-FSP1 axis drives ferroptosis- and radiation-resistance in KEAP1 inactive lung cancers

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2022 被引用: 459

  7. Cystine transporter regulation of pentose phosphate pathway dependency and disulfide stress exposes a targetable metabolic vulnerability in cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Cell Biology 2020 被引用: 595

  8. SLC7A11 expression level dictates differential responses to oxidative stress in cancer cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2023 被引用: 314

  9. Disulfidptosis: disulfide stress–induced cell death

    著者: , , - Trends in Cell Biology 2023 被引用: 261

  10. A targetable LIFR−NF-κB−LCN2 axis controls liver tumorigenesis and vulnerability to ferroptosis

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2021 被引用: 337

  11. FedLoRA: Model-Heterogeneous Personalized Federated Learning with LoRA Tuning

    著者: , , , , - arXiv (Cornell University), CoRR 2023 被引用: 69

  12. Optimized Adaptive Nonlinear Tracking Control Using Actor-Critic Reinforcement Learning Strategy

    著者: , , , , - IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE Trans. Ind. Informatics 2019 被引用: 203

  13. Class I histone deacetylases are major histone decrotonylases: evidence for critical and broad function of histone crotonylation in transcription

    著者: , , , , , , , , , , , , - Cell Research 2017 被引用: 300

  14. Cell cycle arrest induces lipid droplet formation and confers ferroptosis resistance

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2024 被引用: 127

  15. Ferroptosis as a mechanism to mediate p53 function in tumor radiosensitivity

    著者: , , , , , , , , , , , - Oncogene 2021 被引用: 184

  16. A compact multi-branch 1D convolutional neural network for EEG-based motor imagery classification

    著者: , , , , , - Biomedical Signal Processing and Control, Biomed. Signal Process. Control. 2022 被引用: 82

  17. NADPH debt drives redox bankruptcy: SLC7A11/xCT-mediated cystine uptake as a double-edged sword in cellular redox regulation

    著者: , , , , - Genes & Diseases 2020 被引用: 169

  18. UAV environmental perception and autonomous obstacle avoidance: A deep learning and depth camera combined solution

    著者: , , , , - Computers and Electronics in Agriculture, Comput. Electron. Agric. 2020 被引用: 149

  19. A Blockchain-Based Medical Data Sharing and Protection Scheme

    著者: , , , , - IEEE Access 2019 被引用: 232

  20. MOF as an evolutionarily conserved histone crotonyltransferase and transcriptional activation by histone acetyltransferase-deficient and crotonyltransferase-competent CBP/p300

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Cell Discovery 2017 被引用: 153

  21. KEAP1 deficiency drives glucose dependency and sensitizes lung cancer cells and tumors to GLUT inhibition

    著者: , , , , , , , , , - iScience 2021 被引用: 66

  22. DDistill-SR: Reparameterized Dynamic Distillation Network for Lightweight Image Super-Resolution

    著者: , , , , , - IEEE Transactions on Multimedia, IEEE Trans. Multim. 2022 被引用: 34

  23. FedPE: Adaptive Model Pruning-Expanding for Federated Learning on Mobile Devices

    著者: , , , , , - IEEE Transactions on Mobile Computing, IEEE Trans. Mob. Comput. 2024 被引用: 28

  24. Large-Scale Identification of Protein Crotonylation Reveals Its Role in Multiple Cellular Functions

    著者: , , , , , , , , , , , - Journal of Proteome Research 2017 被引用: 163