SJ
Sang Joo
Author with expertise in Lithium-ion Battery Technology
Achievements
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
33
(9% Open Access)
Cited by:
6,438
h-index:
61
/
i10-index:
424
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Anti-biofilm activities of quercetin and tannic acid againstStaphylococcus aureus

Jin-Hyung Lee et al.May 1, 2013
Staphylococcus aureus is a leading cause of nosocomial infections because of its resistance to diverse antibiotics. The formation of a biofilm is one of the mechanisms of drug resistance in S. aureus. The anti-biofilm abilities of 498 plant extracts against S. aureus were examined. Seventy-two plant extracts belonging to 59 genera and 38 families were found to significantly inhibit the formation of biofilms of S. aureus without affecting the growth of planktonic cells. The most active extract, from Alnus japonica, inhibited the formation of biofilms by three S. aureus strains by >70% at 20 μg ml−1. Transcriptional analyses showed that extract of A. japonica repressed the intercellular adhesion genes icaA and icaD most markedly. Quercetin and tannic acid are major anti-biofilm compounds in the extract of A. japonica. Additionally, the extract of A. japonica and its component compound quercetin, reduced hemolysis by S. aureus. This phenomenon was not observed in the treatment with tannic acid. This study suggests that various plant extracts, such as quercetin and tannic acid, could be used to inhibit the formation of recalcitrant biofilms of S. aureus.
0
Citation212
0
Save
0

Dual NiFe2O4//CoFe2O4 nanosheets compound dynamism for supercharged supercapacitors

Kulurumotlakatla Kumar et al.Jun 1, 2024
Amid the energy crisis, intensive research is underway to develop advanced energy storage devices, vital for diverse applications. These solutions bolster productivity, portability, and grid stability, fostering a transition toward a sustainable energy landscape across consumer and industrial sectors. This study focuses on the synthesis of NiFe2O4//CoFe2O4 nanosheets composites for high-performance supercapacitor electrodes, utilizing recent advancements in materials science. Employing a simple hydrothermal process, we successfully fabricated nanosheets composite materials in a step-by-step manner for the first time. The resulting nanohybrid underwent comprehensive physicochemical characterizations, including X-ray diffraction, nitrogen adsorption–desorption, X-ray photoelectron spectrometer, High-resolution transmission electron microscopy, and Field Emission Scanning Electron Microscopy analyses, elucidating its morphology, structure, and chemical composition. Our unique electrode material exhibited an impressive specific capacitance of 800 Fg−1 at a current density of 2 Ag−1 in a potassium hydroxide electrolyte with the surface area 75 m2/g. Furthermore, it demonstrated excellent cycling stability, retaining 85.9 % capacitance after 10,000 cycles at a current density of 1 Ag−1, with low charge-transfer resistance and exceptional rate capability. The distinctive heterostructure entities, abundant electroactive sites, and synergistic interfacial interactions contributed to its superior electrochemical energy storage properties. Insights into the plausible electrochemical reactions underlying the working mechanism of these nanosheets materials are provided. Overall, our findings underscore the potential of NiFe2O4//CoFe2O4 nanosheets as electrode materials for efficient energy storage applications.
Load More