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- 酒知人心 2017-07-02 00:00:00
- 红外光谱谱图质量影响因素汇总 1、扫描次数对红外谱图的影响:傅里叶变换红外光谱仪测量物质的光谱时,检测器在接受样品光谱信号的同时也接受了噪声信号,输出的光谱既包括样品的信号也包括噪声信号. 信噪比 与扫描次数的平方成正比.增加扫描次数可以减少噪声、增加谱图的光滑性. 2、扫描速度对红外谱图的影响:扫描速度减慢,检测器接收能量增加; 反之,扫描速度加快,检测器接收能量减小.当测量信号小时( 包括使用某些附件时) 应降低动镜移动速度 ,而在需要快 速测量时,提高速度.扫描速度降低,对操作环境要求更高,因此应选择适当的值. 采用某一动镜移动速度下的背景,测定不同扫描速度下样品的吸收谱图,随扫描速度的加快,谱图基线向上位移.用透射谱图表示时,趋势相反.所以在实验中测量背景的扫描 速度与测量样品的扫描速度要一致. 3、分辨率对红外谱图的影响:红外光谱的分辨率等于Z大光程差的倒数,是由干涉仪动镜移动的距离决定的,确切地说是由光程差计算出来的.分辨率提高可改善峰形,但达到一 定数值后,再提高分辨率峰形变化不大,反而噪声增加.分辨率降低可提高光谱的信噪比,降低水汽吸收峰的影响,使谱图的光滑性增加. 样品对红外光的吸收与样品的吸光系数有关,如果样品对红光外有很强的吸收,就需要用较高的分辨率以获得较丰富的光谱信息; 如果样品对红光外有较弱的吸收,就必须降低 光谱的分辨率、提高扫描次数以便得到较好的信噪比. 4、数据处理对红外谱图质量的影: (1)平滑处理:红外光谱实验中谱图常常不光滑,影响谱图质量.不光滑的原因除了样品吸潮以外还有环境的潮湿和噪声.平滑是减少来自各方面因素所产生的噪声信号,但实际 是降低了分辨率,会影响峰位和峰强,在定量分析时需特别注意. (2)基线校正:在溴化钾压片制样中由于颗粒研磨得不够细或者不够均匀,压出的锭片不够透明而出现红外光散射,所以不管是用透射法测得的红外光谱,还是用反射法测得的光 谱,其光谱基线不可能在零基线上,使光谱的基线出现漂移和倾斜现象.需要基线校正时,首先判断引起基线变化的原因,能否进行校正.基线校正后会影响峰面积,定量分析要 慎重. (3)样品量的控制对谱图的影响:在红外光谱实验中,固体粉末样品不能直接压片,必须用稀释剂稀释、研磨后才能压片.稀释剂溴化钾与样品的比例非常重要,样品太少不行, 样品太多则信息太丰富而特征峰不突出,造成分析困难或吸收峰成平顶.对于白色样品或吸光系数小的样品,稀释剂溴化钾与样品的比例是100:1; 对于有色样品或吸光系数大的 样品稀释剂溴化钾与样品的比例是150:1. 5、影响吸收谱带的因素还有分子外和分子内的因素:如溶剂不同,振动频率不同,溶剂的极性不同,介电常数不同,引起溶质分子振动频率不同,因为溶剂的极性会引起溶剂和溶 质的缔合,从而改变吸收带的频率和强度.氢键的形成使振动频率向低波数移动、谱带加宽和强度增强(分子间氢键可以用稀释的办法消除,分子内氢键不随溶液的浓度而改变). 6、影响吸收谱带的其他因素还有:共轭效应、张力效应、诱导效应和振动耦合效应. 共轭效应:由于大P 键的形成,使振动频率降低. 张力效应:当环状化合物的环中有张力时,环内伸缩振动降低,环外增强. 诱导效应:由于取代基具有不同的电负性,通过静电诱导作用,引起分子中电子分布的变化及键力常数的变化,从而改变了基团的特征频率. 振动耦合效应:当2个相邻的基团振动频率相等或接近时,2个基团发生共振,结果使一个频率升高,一个频率降低.
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- 实时放行 — TOC 限度测试 vs 定量测试
实时放行(RTR)是基于准确可靠的过程数据评估,确保过程或成品合格质量的能力。总有机碳(TOC)在制YY水中是关键的质量属性,该方法可作为限度测试或定量测试。两种类型的测试必须表现出,可以准确地反映 TOC 的浓度。
USP<643>章“总有机碳”说明了一般的限度测试,成为争议的主题,因为其运用了引起质疑的科学,并且缺少验证数据1。对于选择进行RTR的在线TOC方法,应经过深思熟虑。在USP<643>章之后出版的RTR FDA指南清楚地指出,需要科学验证的水平,非USP<643>章所提供2 。此文档对用于RTR应用的在线TOC方法说明了多种注意事项。
关键点
限度测试
USP<643>章的TOC方法是限度测试,不能用于RTR应用的过程控制中。
FDA认为所有RTR过程测量是备选的分析过程,必须对其预期用途进行验证。
对限度测试应用唯yi的在线TOC装置,会降低其作为用于连续过程改进的RTR工具的价值。
定量测试
cGMP指示的分析数据的关键质量属性是结果的正确性或准确度。
RTR应用中的TOC验证要求超过了USP<643>章的TOC方法。
TOC方法必须作为定量测试方法被验证,用于RTR过程控制工具。
限度测试
制药限度测SY于“通过/失败”评测(见图 1),不适用于过程控制,除非所使用的方法已经验证为定量测试。虽然限度测试在理论上可用于 RTR 应用,但 FDA 的 PAT 指南的精神,清楚地表明优先选择能够在宽运行范围内,准确地进行当前条件下TOC 测量的定量方法。
▲图1. USP<643>章的TOC限度测试
然而,如果TOC限度测试为RTR所选的测试类型,诸如USP<643>章等法规方法的固有验证,则不适用。这是因为FDA将所有用于RTR的分析方法当成“备选的分析程序”。备选的分析程序必须按照方法验证指南文档3,4中所述的Z低要求进行验证,并且证明适合其用途。当在线TOC装置作为限度测试使用时,该装置必须至少验证其检测限和专属性。使用这个术语,“适合”,是针对其预期的用途而言。不要与术语“系统适用性”中的“适用”混淆。FDA以及FY已经裁定,只有“系统适用性”测试数据,对验证不够充分5。
将TOC装置作为RTR应用的限度测试使用,由于限制了其对连续质量提高的潜力,显著地降低了投资的价值。将该装置作为定量测试进行验证,使得该工具成为连续过程改善,以及制药限度放行的过程控制数据源。
考虑到测量技术,包括Sievers在内的多个制造厂商,假定TOC传感器使用直接电导率方法。该技术已经证明有与准确度和专属性相关的分析缺陷,在RTR应用中可能存在明显的风险6。对于RTR应用,应考虑直接电导TOC技术的替代方案。
定量测试
定量测试旨在提供过程中整个运行范围的准确可靠的数据(参见图2)。
▲图2. TOC过程控制的定量测试
大多数制YY水系统在500 ppb TOC的药典TOC限度下运行良好。因此,在线TOC分析仪应作为定量测试进行验证,以确保整个水系统浓度范围内数据的可靠性。
定量测试的使用,体现了FDA的PAT指南2的关键要领。其认识到可靠的数据是基于风险的方法的关键,进一步科学地理解,生产过程如何影响产品质量,Z后形成控制策略,防止或减轻劣质产品出现的风险。
▲表 1. 测试程序的确效与验证项目 4
USP<643>章的TOC方法是限度测试,从来没有准备用于或经验证,为开发连续改进策略,提供连续的过程数据。因此,用户应负责表明,在线TOC装置对其用途的适合性。FDA对定量测试分析方法验证的指南,比限度测试更加严格3。表1说明了可用于测试,诸如TOC等杂质的两种测试类型的Z低要求。定量测试验证指南的补充水平强调RTR应用需要可靠的数据。
相关引用
FDA对制YF法验证的警告书-2008
“用于USP制药规范的测试方法,未经检验以确保实际使用条件下的适合性。您没有确保某些USP制药测试方法在实际使用条件下经过检验。 特别是,您未能够对USP制药测试方法进行适当的检验。您在答复中提供的数据不包括关于所使 用方法的适合性、准确度和检测限的信息。从这 些数据不能表明贵公司的测试方法,可以可靠地检测并量化杂质的存在。此外,贵公司没有进行该方法的适合性测试,以确定该方法的检测限。 在过程测试中使用该方法的适合性仍未确定。”
FDA对USP关于<643>章修订事项的函件-2007“提议的专论不包含任何关于总有机碳(TOC)干扰可能性的警告说明......”
“应使用诸如蔗糖等易于氧化的有机物,和诸如 烟酰胺等难于氧化的化合物,以检验仪器在扩展 运行范围内是否合格。”
“所提供的TOC在线测试信息不充分。”
参考资料
1.Ouderkirk, Larry A. FDA, Rockville, MD.Letter to United StatesPharmacopeial(给美国药典的函 件),2007。
2.U.S. Food and Drug Administration,美国食品 药品管理局,Guidance for Industry PAT – A Framework for Innovative Pharmaceutical Development ,Manufac- turing, and Quality Assurance(行业PAT指南 — 创新制药开发、制造 和质量保证的框架),2004。
3.U.S. Food and Drug Administration,美国食品 药品管理局,Guidance for Industry – Ana- lytical Procedures and Methods Validation. Chemistry, Manufactur- ing, and Controls Documentation行业指南 — 分析步骤和方法验证。化学、制造 和控制文档),2000。
4.U.S. Food and Drug Administration,美国食品 药品管理局,Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology Q2(R1). ICH Harmonized Tripartite Guideline(分析步骤验证:文本和方法Q2(R1)。ICH三项协调准则),2005.
5.ISPE. United States of America v. Barr Laboratories, Inc., Civil Action 92-1744, U.S. District Court of New Jersey (1993). (民事诉讼92-1744 , 新 泽 西 特 区 法 庭 ( 1993 ) )www.ispe.org (accessed January 2009).
6.Kauffman, Jon S. PhD., “Validating On-line TOC Analyzers for Real-Time Release,”Pharmaceutical Manufacturing, November/December 2006.
“验证在线 TOC 分析仪用于实时控制参数放行”,药 品生产,2006 年 11/12 月(此论文修订的版本, 请访问http://www.pharmamanufacturing.com/Media/Me diaManager/Validat- ing_LancasterLabs_TOC.pdf)
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