MJ
Mengge Jiang
Author with expertise in Wound Healing and Regeneration
Achievements
Open Access Advocate
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
2
(50% Open Access)
Cited by:
0
h-index:
1
/
i10-index:
0
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Obstructed vein delivery of ceftriaxone via poly(vinyl-pyrrolidone)-iodine-chitosan nanofibers for the management of diabetic foot infections and burn wounds

Naveed Khan et al.Jul 1, 2024
Superficial skin injuries especially burn injuries and unhealed diabetic foot open wounds remain troubling for public health. The healing process is often interrupted by the invasion of resistant pathogens that results in the failure of conventional procedures outside the clinical settings. Herein, we designed nanofibers dressing with intrinsic antibacterial potential of poly(vinyl-pyrrolidone)-iodine/ poly (vinyl)-alcohol by electrospinning with chitosan encapsulating ceftriaxone (CPC/NFs). The optimized electrospun CPC/NFs exhibited smooth surface morphology with average diameter of 165 ± 7.1 nm, drug entrapment and loading efficiencies of 76.97 ± 4.7 % and 8.32 ± 1.73 %, respectively. The results displayed smooth and uniformed fibers with adequate thermal stability and ensured chemical doping. The enhanced in vitro antibacterial efficacy of CPC/NFs against resistant E. coli isolates and biosafety studies encourage the use of designed nanofibers dressing for burn injuries and diabetic foot injuries. In vivo studies proved the healing power of dressing for burn wounds model and diabetic infected wounds model. Immunofluorescence investigation of the wound tissue also suggested promising healing ability of CPC/NFs. The designed approach would be helpful to treat these infected skin open wounds in the hospitals and outside the clinical settings.
0

Effects of Stand Structural Characteristics, Diversity, and Stability on Carbon Storage Across Different Densities in Natural Forests: A Case Study in the Xiaolong Mountains, China

Yingdong Ma et al.Jan 5, 2025
The carbon storage in forest ecosystems is closely linked to biomass, and its dynamic changes are of significant importance for assessing forest structure and function, as well as their response to global climate change. Recently, the research on the influencing mechanism of forest carbon storage has been a hotpot in the field of forest ecology. However, it remains unclear on the relationships among stand structure, stand stability, and carbon storage. The issues needed to be answered are as follows: How are tree density, tree species diversity, stand structural characteristics, stand stability, and carbon storage correlated? Is there a direct or indirect effect between tree density, tree species diversity, stand structural characteristics, stand stability, and carbon storage? Do these factors have an impact on stand stability, and, subsequently, carbon storage? What is the crucial factor in the mechanism that influences carbon storage? Here, the natural Quercus mongolica forests in the Xiaolong Mountains were taken as the research object. Several methods, including Pearson’s correlation, the best-fitting SEM, and multiple regression, were used to examine the relationships among tree density, tree species diversity, stand structural characteristics, stand stability, and carbon storage. Our results show that there were correlations between tree density, tree species diversity, stand structural characteristics, stand stability, and carbon storage. Tree density not only directly affects stand stability but also indirectly influences it through the mediation of tree species diversity and stand structural characteristics. Meanwhile, tree density also indirectly influences carbon storage through the mediation of tree species diversity, stand structural characteristics, and stand stability. Crown volume exerts the greatest influence on stand stability, while carbon storage is mostly impacted by stand stability. Overall, the combination of tree density, tree species diversity, stand structural characteristics, and stand stability influences carbon storage (66.4%). Therefore, it is important to consider stand stability when assessing carbon sequestration potentials; furthermore, the importance of tree density, tree species composition, and stand structural characteristics should be emphasized. Our research provides a scientific basis for conservation and management decision-making in natural forests and offers novel insights as well as a scientific reference for future large-scale carbon storage investigations.