Yang‐Xin Fu

1990–2026 年に発表

別表記
Yang-Xin Fu
247
論文数
50,743
被引用数
122
h 指数
239
i10 指数

被引用数

Yang‐Xin Fu の年別被引用数1961 年: 被引用 1 件1987 年: 被引用 2 件1990 年: 被引用 1 件1991 年: 被引用 1 件1992 年: 被引用 9 件1993 年: 被引用 3 件1994 年: 被引用 5 件1995 年: 被引用 8 件1996 年: 被引用 11 件1997 年: 被引用 9 件1998 年: 被引用 33 件1999 年: 被引用 77 件2000 年: 被引用 73 件2001 年: 被引用 111 件2002 年: 被引用 113 件2003 年: 被引用 154 件2004 年: 被引用 173 件2005 年: 被引用 166 件2006 年: 被引用 205 件2007 年: 被引用 200 件2008 年: 被引用 245 件2009 年: 被引用 252 件2010 年: 被引用 245 件2011 年: 被引用 219 件2012 年: 被引用 293 件2013 年: 被引用 331 件2014 年: 被引用 425 件2015 年: 被引用 636 件2016 年: 被引用 677 件2017 年: 被引用 677 件2018 年: 被引用 790 件2019 年: 被引用 1,968 件2020 年: 被引用 2,480 件2021 年: 被引用 2,902 件2022 年: 被引用 2,654 件2023 年: 被引用 2,357 件2024 年: 被引用 3,227 件2025 年: 被引用 1,814 件2026 年: 被引用 68 件1962〜1986 年は被引用が無いため表示していません1988〜1989 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 7,204 件、この内訳の 27.2%中国: 引用元論文 6,469 件、この内訳の 24.4%ドイツ: 引用元論文 1,304 件、この内訳の 4.9%イギリス: 引用元論文 1,064 件、この内訳の 4%フランス: 引用元論文 893 件、この内訳の 3.4%イタリア: 引用元論文 755 件、この内訳の 2.9%日本: 引用元論文 752 件、この内訳の 2.8%カナダ: 引用元論文 632 件、この内訳の 2.4%オーストラリア: 引用元論文 607 件、この内訳の 2.3%オランダ: 引用元論文 578 件、この内訳の 2.2%スイス: 引用元論文 539 件、この内訳の 2%韓国: 引用元論文 467 件、この内訳の 1.8%
0%27.2%その他 19.7%

分野

  • Medicine38%
  • Immunology and Microbiology31.7%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology20.8%
  • Engineering4.2%
  • Neuroscience1.9%
  • Materials Science0.6%
  • その他2.8%

トピック

  • Cancer Immunotherapy and Biomarkers8.4%
  • Immunotherapy and Immune Responses7.5%
  • Immune Cell Function and Interaction6.7%
  • Immune cells in cancer4.3%
  • CAR-T cell therapy research3.1%
  • T-cell and B-cell Immunology3%
  • その他67%

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全論文

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  1. Innate and adaptive immune cells in the tumor microenvironment

    著者: , , - Nature Immunology 2013 被引用: 4,228

  2. STING-Dependent Cytosolic DNA Sensing Promotes Radiation-Induced Type I Interferon-Dependent Antitumor Immunity in Immunogenic Tumors

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Immunity 2014 被引用: 2,079

  3. Gut microbial metabolites facilitate anticancer therapy efficacy by modulating cytotoxic CD8+ T cell immunity

    著者: , , , , , , , , , , , , - Cell Metabolism 2021 被引用: 667

  4. Phagocytosis checkpoints as new targets for cancer immunotherapy

    著者: , , , , , - Nature reviews. Cancer 2019 被引用: 929

  5. Lactate increases stemness of CD8 + T cells to augment anti-tumor immunity

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2022 被引用: 397

  6. Irradiation and anti–PD-L1 treatment synergistically promote antitumor immunity in mice

    著者: , , , , , , - Journal of Clinical Investigation 2014 被引用: 2,090

  7. A STING-activating nanovaccine for cancer immunotherapy

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Nanotechnology 2017 被引用: 889

  8. PD-L1 on dendritic cells attenuates T cell activation and regulates response to immune checkpoint blockade

    著者: , , , , , , , , , , - Nature Communications 2020 被引用: 566

  9. Intratumoral accumulation of gut microbiota facilitates CD47-based immunotherapy via STING signaling

    著者: , , , , , , , , , - The Journal of Experimental Medicine 2020 被引用: 385

  10. Hybrid cellular membrane nanovesicles amplify macrophage immune responses against cancer recurrence and metastasis

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2020 被引用: 376

  11. Zinc cyclic di-AMP nanoparticles target and suppress tumours via endothelial STING activation and tumour-associated macrophage reinvigoration

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Nanotechnology 2022 被引用: 206

  12. Host STING-dependent MDSC mobilization drives extrinsic radiation resistance

    著者: , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2017 被引用: 478

  13. Radiotherapy and immunotherapy: a beneficial liaison?

    著者: , , , - Nature Reviews Clinical Oncology 2017 被引用: 1,061

  14. CD47 blockade triggers T cell–mediated destruction of immunogenic tumors

    著者: , , , , , , , , , - Nature Medicine 2015 被引用: 758

  15. Prolonged activation of innate immune pathways by a polyvalent STING agonist

    著者: , , , , , , , , , , , , - Nature Biomedical Engineering 2021 被引用: 302

  16. Bacteria-derived nanovesicles enhance tumour vaccination by trained immunity

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Nanotechnology 2023 被引用: 158

  17. DNA Sensing in Mismatch Repair-Deficient Tumor Cells Is Essential for Anti-tumor Immunity

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Cancer Cell 2020 被引用: 276

  18. The Efficacy of Radiotherapy Relies upon Induction of Type I Interferon–Dependent Innate and Adaptive Immunity

    著者: , , , , , , , - Cancer Research 2011 被引用: 856

  19. The Aryl Hydrocarbon Receptor Regulates Gut Immunity through Modulation of Innate Lymphoid Cells

    著者: , , , , , , - Immunity 2011 被引用: 835

  20. Low-dose X-ray radiotherapy–radiodynamic therapy via nanoscale metal–organic frameworks enhances checkpoint blockade immunotherapy

    著者: , , , , , , , , , , , - Nature Biomedical Engineering 2018 被引用: 594

  21. PD-L1 on host cells is essential for PD-L1 blockade–mediated tumor regression

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Journal of Clinical Investigation 2018 被引用: 532

  22. A Critical Role of the IL-1β–IL-1R Signaling Pathway in Skin Inflammation and Psoriasis Pathogenesis

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Journal of Investigative Dermatology 2018 被引用: 293

  23. Non-canonical NF-κB Antagonizes STING Sensor-Mediated DNA Sensing in Radiotherapy

    著者: , , , , , , , , , , , , - Immunity 2018 被引用: 264

  24. Commensal bacteria protect against food allergen sensitization

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences 2014 被引用: 793