ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Analysis of Elemental Impurities in GLP-1 Receptor Agonist Oral Tablets by ICP-MS

Aplikace | 2026 | Agilent TechnologiesInstrumentace
ICP/MS
Zaměření
Farmaceutická analýza
Výrobce
Agilent Technologies

Souhrn

Analýza elementárních nečistot v tabletkách GLP-1 receptorových agonistů metodou ICP-MS — shrnutí aplikace Agilent 7850


Význam tématu


Kontrola elementárních nečistot v léčivých přípravcích je kritická pro zajištění bezpečnosti pacientů a souladu s regulačními požadavky (ICH Q3D(R2), USP <232>/<233>). U orálně podávaných peptide-based formulací, jako jsou GLP-1 receptoroví agonisté, přidávají složky formulace (permeabilizační látky, excipienty, povlaky) riziko zavlečení kovových látek. Spolehlivá, validovaná multi-prvková analýza umožňuje řídit riziko, podpořit regulační podání a udržet kvalitu ve výrobě.


Cíle a přehled studie


  • Cílem studie bylo vyvinout a ověřit kvantitativní metodu pro zjišťování všech 24 regulovaných elementárních nečistot v orálním tabletu GLP-1 agonisty v souladu s ICH Q3D(R2), USP <232>/<233> a validačními pravidly ICH Q2(R2)/USP <1225>.
  • Metoda využívá Agilent 7850 ICP-MS s ORS4 kolizní/reakční buňkou v režimu heliového KED pro potlačení polyatomových interferencí v digestních matricích obsahujících chloridy.
  • Validace zahrnovala testy detekovatelnosti, přesnosti, opakovatelnosti, mezioperační přesnosti (intermediate precision), specificity, linearity, rozsahu a stability (drift) podle požadavků kompendií.

Použitá metodika a příprava vzorku


  • Formát přípravy: nepřímé roztoky dle USP <233> — uzavřená mikrovlnná trávicí metoda (closed-vessel microwave digestion).
  • Postup: čtyři tablety rozemlety, 0,2 g vzorku v každé trávicí nádobě; přidáno 6 mL koncentrované HNO3 a 2 mL koncentrované HCl (poměr 3:1) pro rozklad organické matrice a stabilizaci Hg a PGE; digesce v MARS 6; po ochlazení dolito do 500 mL v 3% HNO3/1% HCl — celkové ředění 2500×.
  • Kontroly: zpracovány i digesční blanky; spike standardy připraveny v digestu při spikových úrovních definovaných parametrem J (0.5–1.5 J, 0.8 J pro limitní procedury).
  • Výpočet J hodnoty: J = PDE / (Total dilution × Max daily dose). J byla odvozena z orálních PDE uvedených v ICH/USP a automatizovaná v softwaru MassHunter pro každé analytikum.

Použitá instrumentace


  • Agilent 7850 ICP-MS s ORS4 (heliový KED režim).
  • Standardní systém pro zavedení vzorku: MicroMist skleněný koncentričný nebulizér, křemenná rozprašovací komora, křemenná hořáková trubice s 2,5 mm injektorem, niklové sampling a skimmer kužely.
  • Autosampler: Agilent SPS 4.
  • Klíčové nastavení: Plasma General Purpose; RF 1550 W; teplota komory 2 °C; sampling depth 10 mm; nebulizér ~1.03 L/min; He plyn 4.3 mL/min; KED 5 V; autotune optika.
  • Softwarová podpora: ICP-MS MassHunter s přednastavenou ICH/USP metodou, automatickým výpočtem J hodnot a systémovou suitability reportací.

Hlavní výsledky a diskuse


  • Senzitivita: Instrumentální IDL na úrovni ppt; J hodnoty (cílové limity v roztoku) byly minimálně ~500× nad IDL, což zajišťuje dostatečný analytický prostor pro kvantifikaci.
  • Stabilita a drift: 1.5 J standard analyzovaný každých 15 vzorků během 8hodinového běhu zůstal v rozmezí ~90–110% (drift ≤ ±10%), což splňuje požadavek USP <233> na drift ≤ ±20%.
  • Precision a opakovatelnost: RSD QC (n=7) < 2.6% pro všechny analyty; opakovatelnost (n=6) ≤ 2% RSD; intermediate precision (n=12, různí analytici/ dny) ≤ 3.2% RSD — výsledky výrazně lepší než požadavek ≤20%.
  • Accuracy a linearita: Spike recoveries při 0.5, 1.0 a 1.5 J v rozmezí 90–110%; lineární kalibrace s R2 > 0.999 pro testované prvky; BEC a LOD na úrovni ppt.
  • Specificita: He KED efektivně potlačil polyatomové interference (např. ArCl+ na 75As), umožnil použití kvalifikačních izotopů pro potvrzení identity; shoda primárních/kvantifikačních izotopů ~99–100%.
  • Speciace As a Hg: Vzorkové blanky obsahovaly jen stopové Li a Ni; ostatní prvky pod IDL, takže speciační analýza nebyla v tomto případě vyžadována. Metoda však lze integrovat s LC-ICP-MS pro rozlišení anorganického As nebo methylovaného Hg, jestliže to matrice vyžaduje.

Přínosy a praktické využití metody


  • Metoda poskytuje regulacím vyhovující, robustní platformu pro rutinní QC stanovení elementárních nečistot v orálních peptidech a dalších peptidových tabletkách.
  • Heliový KED režim ORS4 zjednodušuje multi-prvkovou analýzu bez nutnosti optimalizace pro jednotlivé prvky v přítomnosti chloridových matric.
  • Automatizované funkce softwaru (přednastavené metody, automatické výpočty J, reporty systémové suitability) urychlují validaci, zmenšují riziko lidské chyby a usnadňují přenos metody mezi laboratořemi.
  • Dosažené senzitivity a stabilita podporují vysokoprůchodové testování (high-throughput) v výrobním QC prostředí.

Budoucí trendy a možnosti využití


  • Rostoucí poptávka po analýzách speciačních forem kritických prvků (inorganický As, methyl-Hg) povede ke širšímu nasazení LC-ICP-MS kombinací pro farmaceutické matrixy.
  • Další automatizace přípravy vzorků, validovaných šablon a reportování usnadní metodickou konsolidaci v síťových výrobních provozech a podpoří lifecycle monitoring podle Q3D/Q2 požadavků.
  • Zpřísnění regulačních požadavků a rozšíření seznamu sledovaných prvků může vést k integraci metod s vyšším rozlišením a k pokračujícímu zlepšování detekčních limitů a kvalifikace kvalifikačních izotopů.
  • Využití AI a laboratorních informačních systémů (LIMS) pro prediktivní sledování trendů kontaminací a optimalizaci šetření dat QC.

Závěr


Agilent 7850 ICP-MS s ORS4 v heliovém KED režimu byl v této aplikaci ověřen jako vhodný nástroj pro identifikaci a kvantifikaci 24 regulovaných elementárních nečistot v orálních tabletách GLP-1 receptorových agonistů. Metoda splnila kritéria USP <232>/<233> a ICH Q3D(R2)/Q2(R2) včetně stability, přesnosti, linearity a specificity. Softwarová podpora a robustní potlačení interferencí činí postup vhodným pro rutiní QC a usnadňují přenositelnost metody mezi laboratořemi.


Reference


  1. International Council for Harmonisation (ICH). ICH Q3D(R2): Guideline for Elemental Impurities. Step 4, April 2022.
  2. United States Pharmacopeia General Chapter <232> Elemental Impurities—Limits. USP–NF.
  3. United States Pharmacopeia Elemental Impurities — Procedures, General Chapter <233>, USP-NF.
  4. International Council for Harmonisation. ICH Q2(R2): Validation of Analytical Procedures. Step 4, November 2023.
  5. United States Pharmacopeia Validation of Compendial Procedures, Chapter <1225>, USP–NF.
  6. Agilent publication: Octopole Collision/Reaction Cell and Helium Mode, 5994-1172EN.
  7. Agilent publication: Meet The Growing Demand for Elemental Speciation, 5991-4269EN.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Analysis of Artificial Tear Eye Drops For Elemental Impurities
Application Note Pharma & Biopharma Analysis of Artificial Tear Eye Drops For Elemental Impurities Using an ICP-MS and USP <232>/<233> and ICH Q3D(R2)/Q2(R1) protocols. Authors Jennifer Sanderson and Lindsey Whitecotton Agilent Technologies, Inc. Introduction As pharmaceutical products are released to…
Klíčová slova
pde, pdeppb, ppbday, dayratio, ratioelement, elementconcentration, concentrationtear, tearelemental, elementalelements, elementsdaily, dailyeye, eyedrops, dropsruggedness, ruggednessspike, spikesuitability
Validating performance of an Agilent ICP‑MS for USP <232>/<233> & ICH Q3D(R2)/Q2(R1)
Application Note Pharmaceuticals Validating performance of an Agilent ICP‑MS for USP <232>/<233> & ICH Q3D(R2)/Q2(R1) Reducing the time and expense of ICP-MS method development and system validation for measuring elemental impurities in pharmaceuticals Authors Lindsey Whitecotton, Ed McCurdy, Craig Jones…
Klíčová slova
pde, pdeelemental, elementalicp, icpelements, elementspharmaceutical, pharmaceuticalspike, spikepdes, pdeselement, elementich, ichmean, meanprocedures, proceduresday, dayimpurities, impuritiespolyatomic, polyatomiclimits
Analysis of Elemental Impurities in Synthetic Oligonucleotides by ICP-MS
Application Note Biopharma Analysis of Elemental Impurities in Synthetic Oligonucleotides by ICP-MS Development and testing of an efficient Agilent 7850 ICP-MS method in compliance with USP <232>/<233> and ICH Q3D(R2)/Q2(R1) Authors Introduction Bian Yulan and Li Shuping Synthetic oligonucleotides are…
Klíčová slova
oligonucleotides, oligonucleotidesich, ichelemental, elementalprocedures, proceduresusp, usppdes, pdesoligonucleotide, oligonucleotideicp, icpimpurities, impuritieselement, elementparenteral, parenteralprecision, precisionmust, mustguidelines, guidelinessynthetic
Analysis of Elemental Impurities in Synthetic Oligonucleotides by ICP-MS In compliance with USP <232>/<233> and ICH Q3D(R2)/Q2(R1)
Poster Reprint ASMS 2024 Poster number MP 131 Analysis of Elemental Impurities in Synthetic Oligonucleotides by ICP-MS In compliance with USP <232>/<233> and ICH Q3D(R2)/Q2(R1) Yulan Bian and Manorama Tummala Agilent Technologies, Inc., Singapore Agilent Technologies, Inc., USA Introduction Experimental…
Klíčová slova
oligonucleotides, oligonucleotidesimpurities, impuritiesdrift, driftomega, omegaelemental, elementalmanorama, manoramatummala, tummala𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦, 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝐷𝑜𝑠𝑒, 𝐷𝑜𝑠𝑒𝑃𝐷𝐸, 𝑃𝐷𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙isotopes, isotopes𝑀𝑎𝑥, 𝑀𝑎𝑥oligonucleotide, oligonucleotide𝐷𝑖𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
FacebookLinkedInYouTube
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.