Analysis of Residual Solvents in Pharmaceuticals - Report No. 335
Aplikace | 2022 | ShimadzuInstrumentace
V oblasti farmaceutické analytické chemie je stanovení reziduálních organických rozpouštědel zásadní pro zajištění bezpečnosti a kvality léčiv. Regulace podle JP17 Supplement II a USP 467 stanovuje limity pro široké spektrum těkavých organických látek, jejichž přítomnost musí být kontrolována na stopové úrovni. Metody založené na plynové chromatografii s plamenoionizační detekcí (GC-FID) v kombinaci s hlavní chromatografickou technikou headspace (HS) umožňují rychlou, citlivou a reprodukovatelnou analýzu těchto látek.
Cílem prezentovaného aplikačního sdělení je demonstrovat optimalizovaný protokol pro analýzu šestnácti klíčových reziduálních rozpouštědel v léčivých přípravcích pomocí soustavy Nexis GC-2030 s HS-20 a detektorem FID-2030. Studie popisuje chromatografické podmínky, parametry HS procesu i výkonnost metody vzhledem k regulatorním požadavkům JP17 a USP 467.
Pro separaci rozpouštědel byla zvolena kolonová hnací jednotka Nexis GC-2030 s plamenoionizačním detektorem FID-2030 a autosamplérem HS-20. Klíčové vlastnosti:
Metoda prokázala spolehlivou separaci a kvantifikaci všech šestnácti analyzovaných rozpouštědel s dostatečnou citlivostí pod stanovené limity JP17 a USP 467. Chromatogramy vykázaly ostré a symetrické píky, dobré rozlišení mezi trans- a cis-1,2-dichloroethylenem a minimalizované rušivé signály. Rekovere byly v rozmezí 95–105 % a opakovatelnost RSD < 2 % pro většinu látek.
Navržená kombinace GC-FID a HS výrazně zkracuje dobu přípravy vzorku a zabezpečuje vysokou reprodukovatelnost výsledků. Metoda je vhodná pro rutinní kontroly ve výrobě i v kontrolních laboratořích farmaceutického průmyslu. Umožňuje rychlou validaci a splnění přísných regulatorních požadavků.
Očekává se rozšíření aplikací headspace GC-MS pro ještě vyšší selektivitu a možnost screeningového záchytu neznámých kontaminantů. Dále se rozvíjí miniaturizované HS moduly a automatizace datové analýzy za pomoci strojového učení, což zvýší propustnost a zefektivní kontrolní procesy.
Popsaná metoda GC-FID s HS představuje robustní postup pro kvantifikaci reziduálních organických rozpouštědel v léčivech. Dosahuje vysoké přesnosti a citlivosti v souladu s JP17 a USP 467 a je plně aplikovatelná v rutinní farmaceutické kontrole.
Application News G324 (JP, ENG), Shimadzu Corporation, First Edition: Sep. 2022, ERAS-1000-0335
GC, Spotřební materiál, GC kolony, HeadSpace
ZaměřeníFarmaceutická analýza
VýrobceShimadzu
Souhrn
Význam tématu
V oblasti farmaceutické analytické chemie je stanovení reziduálních organických rozpouštědel zásadní pro zajištění bezpečnosti a kvality léčiv. Regulace podle JP17 Supplement II a USP 467 stanovuje limity pro široké spektrum těkavých organických látek, jejichž přítomnost musí být kontrolována na stopové úrovni. Metody založené na plynové chromatografii s plamenoionizační detekcí (GC-FID) v kombinaci s hlavní chromatografickou technikou headspace (HS) umožňují rychlou, citlivou a reprodukovatelnou analýzu těchto látek.
Cíle a přehled studie / článku
Cílem prezentovaného aplikačního sdělení je demonstrovat optimalizovaný protokol pro analýzu šestnácti klíčových reziduálních rozpouštědel v léčivých přípravcích pomocí soustavy Nexis GC-2030 s HS-20 a detektorem FID-2030. Studie popisuje chromatografické podmínky, parametry HS procesu i výkonnost metody vzhledem k regulatorním požadavkům JP17 a USP 467.
Použitá metodika a instrumentace
Pro separaci rozpouštědel byla zvolena kolonová hnací jednotka Nexis GC-2030 s plamenoionizačním detektorem FID-2030 a autosamplérem HS-20. Klíčové vlastnosti:
- Kolona SH-I-624Sil MS, délka 30 m, vnitřní průměr 0,53 mm, film 3 μm
- Program teploty kolony: 40 °C (20 min), nárůst 10 °C/min do 240 °C (20 min), celkem 60 min
- Přenosová linka 105 °C; injekce split 1:5 s objemem 1 mL
- Carrier gas: helium řízené lineární rychlostí 35 cm/s; make-up helium 24 mL/min
- FID parametry: teplota 250 °C; H2 32 mL/min, vzduch 200 mL/min
- Headspace parametry: pece 80 °C, vzorek 90 °C, doba zadržení 45 min; tlak 68,9 kPa, doba 1 min
Hlavní výsledky a diskuse
Metoda prokázala spolehlivou separaci a kvantifikaci všech šestnácti analyzovaných rozpouštědel s dostatečnou citlivostí pod stanovené limity JP17 a USP 467. Chromatogramy vykázaly ostré a symetrické píky, dobré rozlišení mezi trans- a cis-1,2-dichloroethylenem a minimalizované rušivé signály. Rekovere byly v rozmezí 95–105 % a opakovatelnost RSD < 2 % pro většinu látek.
Přínosy a praktické využití metody
Navržená kombinace GC-FID a HS výrazně zkracuje dobu přípravy vzorku a zabezpečuje vysokou reprodukovatelnost výsledků. Metoda je vhodná pro rutinní kontroly ve výrobě i v kontrolních laboratořích farmaceutického průmyslu. Umožňuje rychlou validaci a splnění přísných regulatorních požadavků.
Budoucí trendy a možnosti využití
Očekává se rozšíření aplikací headspace GC-MS pro ještě vyšší selektivitu a možnost screeningového záchytu neznámých kontaminantů. Dále se rozvíjí miniaturizované HS moduly a automatizace datové analýzy za pomoci strojového učení, což zvýší propustnost a zefektivní kontrolní procesy.
Závěr
Popsaná metoda GC-FID s HS představuje robustní postup pro kvantifikaci reziduálních organických rozpouštědel v léčivech. Dosahuje vysoké přesnosti a citlivosti v souladu s JP17 a USP 467 a je plně aplikovatelná v rutinní farmaceutické kontrole.
Reference
Application News G324 (JP, ENG), Shimadzu Corporation, First Edition: Sep. 2022, ERAS-1000-0335
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Analysis of Residual Solvents in Pharmaceuticals - Report No. 336
2022|Shimadzu|Aplikace
ERAS-1000-0336 GC FID HS SH Series SH-I-624Sil MS Analysis of Residual Solvents in Pharmaceuticals 336 Keywords: JP17 Supplement II, USP 467 1. Methanol 2. Acetonitrile 3. Methylene chloride (DCM) 4. trans-1,2-Dichloroethylene 5. cis-1,2- Dichloroethylene 6. Tetrahydrofuran 7. Cyclohexane 8. Methyl…
Klíčová slova
vial, vialtime, timepressurization, pressurizationdetector, detectorflush, flushcontroller, controllervolume, volumepharmaceuticals, pharmaceuticalsinjection, injectiongas, gasresidual, residualfid, fidloading, loadingheat, heatneedle
Analysis of Residual Solvents in Pharmaceuticals - Report No. 338
2022|Shimadzu|Aplikace
ERAS-1000-0338 GC FID HS SH Series SH-I-624Sil MS Analysis of Residual Solvents in Pharmaceuticals 338 Keywords: Water-Soluble Samples, N2 Carrier, JP17 Supplement II, USP 467 1. Cyclohexane 2. Methyl cyclohexane 3. trans-1,2-Dichloroethylene + Tetrahydrofuran 4. Methanol 5. Methylene chloride (DCM)…
Klíčová slova
vial, vialfid, fidequilibrating, equilibratingtime, timepressurization, pressurizationshaking, shakingtetrahydrofuran, tetrahydrofuranflush, flushvelocity, velocitycontroller, controllervolume, volumepharmaceuticals, pharmaceuticalsrate, rateinjection, injectionresidual
Analysis of Residual Solvents in Pharmaceuticals - Report No. 342
2022|Shimadzu|Aplikace
ERAS-1000-0342 GC FID HS SH Series SH-I-624Sil MS 342 Analysis of Residual Solvents in Pharmaceuticals Keywords: Water-Insoluble Samples, N2 Carrier, JP17 Supplement II, USP 467 1: Methanol 2: Acetonitrile 3: Methylene chloride (DCM) 4: trans-1,2-Dichloroethylene 5: cis-1,2- Dichloroethylene 6: Tetrahydrofuran…
Klíčová slova
vial, vialfid, fidequilibrating, equilibratingtime, timepressurization, pressurizationshaking, shakingflush, flushvolume, volumevelocity, velocitypharmaceuticals, pharmaceuticalscontroller, controllerrate, rateinjection, injectionresidual, residualloading
Analysis of Residual Solvents in drug products
2022|Shimadzu|Aplikace
ERAS-1000-0309 GC FID HS SH Series SH-I-624Sil MS Analysis of Residual Solvents in drug products 309 8 Keywords: USP <467>, Residual Solvents, Procedure A Class 2A 1. Methanol 2. Acetonitrile 3. Methylene chloride (DCM) 4. trans-1,2-Dichloroethylene 5. cis-1,2- Dichloroethylene 6.…
Klíčová slova
vial, vialtemperature, temperaturenexistm, nexistmtime, timepressurization, pressurizationline, linestirring, stirringdetector, detectorflush, flushcontroller, controllervolume, volumevelocity, velocityinjection, injectionheadspace, headspaceresidual