Xiaoming Xie

1995–2025 年に発表

別表記
XiaoMing Xie
189
論文数
23,850
被引用数
90
h 指数
171
i10 指数

被引用数

Xiaoming Xie の年別被引用数1976 年: 被引用 1 件1979 年: 被引用 1 件1992 年: 被引用 1 件1994 年: 被引用 1 件1997 年: 被引用 1 件1999 年: 被引用 2 件2000 年: 被引用 9 件2001 年: 被引用 9 件2002 年: 被引用 2 件2003 年: 被引用 3 件2004 年: 被引用 7 件2005 年: 被引用 6 件2006 年: 被引用 3 件2007 年: 被引用 2 件2008 年: 被引用 19 件2009 年: 被引用 25 件2010 年: 被引用 28 件2011 年: 被引用 67 件2012 年: 被引用 60 件2013 年: 被引用 95 件2014 年: 被引用 147 件2015 年: 被引用 172 件2016 年: 被引用 187 件2017 年: 被引用 194 件2018 年: 被引用 255 件2019 年: 被引用 679 件2020 年: 被引用 846 件2021 年: 被引用 842 件2022 年: 被引用 643 件2023 年: 被引用 570 件2024 年: 被引用 970 件2025 年: 被引用 564 件2026 年: 被引用 32 件1977〜1978 年は被引用が無いため表示していません1980〜1991 年は被引用が無いため表示していません1993 年は被引用が無いため表示していません1995〜1996 年は被引用が無いため表示していません1998 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 3,004 件、この内訳の 35.9%アメリカ合衆国: 引用元論文 1,226 件、この内訳の 14.6%インド: 引用元論文 293 件、この内訳の 3.5%イギリス: 引用元論文 257 件、この内訳の 3.1%イタリア: 引用元論文 238 件、この内訳の 2.8%イラン: 引用元論文 211 件、この内訳の 2.5%ドイツ: 引用元論文 205 件、この内訳の 2.5%韓国: 引用元論文 184 件、この内訳の 2.2%日本: 引用元論文 154 件、この内訳の 1.8%カナダ: 引用元論文 142 件、この内訳の 1.7%オーストラリア: 引用元論文 141 件、この内訳の 1.7%シンガポール: 引用元論文 138 件、この内訳の 1.7%
0%35.9%その他 26%

分野

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology45.7%
  • Medicine21.9%
  • Materials Science6.8%
  • Engineering6.7%
  • Computer Science3.3%
  • Physics and Astronomy2.7%
  • その他12.9%

トピック

  • MicroRNA in disease regulation6.1%
  • Circular RNAs in diseases5.4%
  • Cancer-related molecular mechanisms research5.4%
  • RNA modifications and cancer2.7%
  • Epigenetics and DNA Methylation2.1%
  • Ferroptosis and cancer prognosis1.9%
  • その他76.4%

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  1. Leveraging diverse cell-death patterns to predict the prognosis and drug sensitivity of triple-negative breast cancer patients after surgery

    著者: , , , , , , , , , , , , - International Journal of Surgery 2022 被引用: 440

  2. A novel axis of circKIF4A-miR-637-STAT3 promotes brain metastasis in triple-negative breast cancer

    著者: , , , , , , , , , , , - Cancer Letters 2023 被引用: 172

  3. N6-methyladenosine regulated FGFR4 attenuates ferroptotic cell death in recalcitrant HER2-positive breast cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2022 被引用: 215

  4. Methylation of GPRC5A promotes liver metastasis and docetaxel resistance through activating mTOR signaling pathway in triple negative breast cancer

    著者: , , , , , , , , , , , - Drug Resistance Updates 2024 被引用: 147

  5. Dissection of FOXO1-Induced LYPLAL1-DT Impeding Triple-Negative Breast Cancer Progression via Mediating hnRNPK/β-Catenin Complex

    著者: , , , , , , , , , , , - Research 2023 被引用: 122

  6. Advances in artificial intelligence to predict cancer immunotherapy efficacy

    著者: , , , , , , , , , - Frontiers in Immunology 2023 被引用: 99

  7. Magnetocardiography-Based Ischemic Heart Disease Detection and Localization Using Machine Learning Methods

    著者: , , , , , , , , , , , - IEEE Transactions on Biomedical Engineering, IEEE Trans. Biomed. Eng. 2018 被引用: 136

  8. Gut microbiota reshapes cancer immunotherapy efficacy: Mechanisms and therapeutic strategies

    著者: , , , , , , , , , - iMeta 2024 被引用: 79

  9. Multi‐omics analysis of disulfidptosis regulators and therapeutic potential reveals glycogen synthase 1 as a disulfidptosis triggering target for triple‐negative breast cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , - MedComm 2024 被引用: 67

  10. crVDAC3 alleviates ferroptosis by impeding HSPB1 ubiquitination and confers trastuzumab deruxtecan resistance in HER2-low breast cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , - Drug Resistance Updates 2024 被引用: 89

  11. A Review: The Pharmacology of Isoliquiritigenin

    著者: , , , , , , , - Phytotherapy Research 2015 被引用: 284

  12. circFBXW7 Inhibits Malignant Progression by Sponging miR-197-3p and Encoding a 185-aa Protein in Triple-Negative Breast Cancer

    著者: , , , , , , , - Molecular Therapy — Nucleic Acids 2019 被引用: 260

  13. A Collinearity-Incorporating Homology Inference Strategy for Connecting Emerging Assemblies in the Triticeae Tribe as a Pilot Practice in the Plant Pangenomic Era

    著者: , , , , , , , , , - Molecular Plant 2020 被引用: 298

  14. Landscape of cancer-associated fibroblasts identifies the secreted biglycan as a protumor and immunosuppressive factor in triple-negative breast cancer

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - OncoImmunology 2022 被引用: 93

  15. ERK promotes tumorigenesis by inhibiting FOXO3a via MDM2-mediated degradation

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Cell Biology 2008 被引用: 699

  16. circEPSTI1 as a Prognostic Marker and Mediator of Triple-Negative Breast Cancer Progression

    著者: , , , , , , , , , - Theranostics 2018 被引用: 308

  17. Long non-coding RNA HUMT hypomethylation promotes lymphangiogenesis and metastasis via activating FOXK1 transcription in triple-negative breast cancer

    著者: , , , , , , , , - Journal of Hematology & Oncology 2020 被引用: 147

  18. Quercetin Suppresses Cyclooxygenase-2 Expression and Angiogenesis through Inactivation of P300 Signaling

    著者: , , , , , , - PLoS ONE 2011 被引用: 263

  19. circGFRA1 and GFRA1 act as ceRNAs in triple negative breast cancer by regulating miR-34a

    著者: , , , , , , , , , - Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2017 被引用: 379

  20. Coexistence of Grain‐Boundaries‐Assisted Bipolar and Threshold Resistive Switching in Multilayer Hexagonal Boron Nitride

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Advanced Functional Materials 2017 被引用: 312

  21. circKIF4A acts as a prognostic factor and mediator to regulate the progression of triple-negative breast cancer

    著者: , , , , , , , , - Molecular Cancer 2019 被引用: 225

  22. Detecting single infrared photons toward optimal system detection efficiency

    著者: , , , , , , , , , - Optics Express 2020 被引用: 143

  23. EZH2 Promotes Expansion of Breast Tumor Initiating Cells through Activation of RAF1-β-Catenin Signaling

    著者: , , , , , , , , , - Cancer Cell 2011 被引用: 410

  24. Disentangling the effects of vapor pressure deficit on northern terrestrial vegetation productivity

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Science Advances 2023 被引用: 235