You have been redirected to your local version of the requested page

Ионная хроматография (ИХ) — это аналитический метод, используемый для разделения и количественного определения ионных и полярных аналитов. Ионная хроматография получила широкое распространение для анализа химического состава и качества воды в фармацевтической промышленности и регулирующих её органах. В последние годы метод ИХ получил квалификацию для анализа фармацевтических препаратов. Фармакопея США, The United States Pharmacopeia-National Formulary (USP-NF, US Pharmacopeia (USP)), ведущий орган по стандартизации (био)фармацевтической продукции, повысил возможности ионной хроматографии, включив его в свой справочник "General Chapters, assays, and impurity tests".

В этой статье кратко излагаются принципы ионной хроматографии,  области применения и преимущества ее использования для фармацевтического анализа на основе USP General Chapter <1065> Ion Chromatography.

Что такое ионная хроматография?

Ионная хроматография — это метод, представляющий собой разновидность высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), используемый для одновременного разделения и количественного определения ионных и полярных аналитов, чаще всего с использованием ионного обмена в качестве механизма разделения [13] (Анимация 1). 

Анимация 1. Принцип ионообменной хроматографии. Ионы связываются с противоположно заряженной поверхностью частиц колонки и элюируются с поверхности при прохождении ионного элюента по колонке. Разделение аналитов зависит от соотношения заряда к размеру, например, одновалентные ионы будут элюироваться быстрее, чем двух- или многовалентные. В ионной хроматографии элюент и аналиты имеют схожие химические свойства. Чем выше концентрация элюента, тем короче время удерживания аналитов.

В большинстве методик ИХ используется сочетание ионообменных разделительных колонок и кондуктометрического детектора, но также распространены и другие методы детектирования, такие как UV/VIS (УФ/ВИД), амперометрическое детектирование или комбинирование с масс-спектрометрами [3,4]. Основные компоненты установки жидкостной хроматографии показаны на Рисунке 1. К ним относятся насос высокого давления с накопителем подвижной фазы (элюента), инжектор (ввод образца), разделительная колонка (аналитическая колонка) и система обнаружения (включая дериватизацию, сбор данных и обработку данных). 

Рисунок 1. Схема установки для жидкостной хроматографии, модифицированной из USP General Chapter <1065> [3].

Узнайте больше о разработках ионной хроматографии в Metrohm и ее многочисленных методах обнаружения.

Блог Metrohm: История Metrohm IC – Часть 1

Монография: Ионная хроматография

Монография: Практическая ионная хроматография – Введение

Почему ионная хроматография важна для фармацевтической промышленности?

Несмотря на то, что в фармацевтической промышленности преобладают методы жидкостной хроматографии с использованием ВЭЖХ, метод ИХ также получил широкое распространение. Преимущества ИХ по сравнению с  хроматографическими или другими традиционными методами, такими как титрование, можно обобщить следующим образом [5,6]:

  • анализ нескольких аналитов за один запуск
  • метод предназначен для ионных и полярных аналитов
  • отсутствие металлических элементов в системе 
  • элюенты  в виде солей, слабых кислот или слабых оснований
  • использование подавления электропроводности элюента (Анимация 2) для низкой базовой линии и низкого отношения сигнал/шум, что улучшает аналитическую чувствительность
  • гибкая аппаратура: различные детекторы (например, кондуктометрический, UV/VIS, амперометрический детектор или совмещение с масс-спектрометрами), высокая степень автоматизации для максимальной эффективности (например, встроенные возможности пробоподготовки или калибровки по одному стандарту

Анимация 2. ИХ – оптимальное решение ваших аналитических задач.

ИХ как проверенный подход для стандартов USP-NF

Будучи одним из ведущих органов стандартизации фармацевтических методов, USP-NF обеспечивает качество, безопасность и эффективность фармацевтических препаратов в процессе их производства и использования [6,7]. История стандартов USP-NF довольно долгая — более 200 лет [6]. Однако новые критерии качества и технологии поддержали глобальную инициативу модернизации FDA (U.S. Food and Drug Administration) и USP-NF в 2010 году.

ИХ, как методологический подход к анализу следовых примесей, вспомогательных веществ, активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), метаболитов и продуктов распада, а также ионных компонентов в фармацевтических растворах и жидкостях организма [5,815], стал проверенным подходом в многочисленных главах Фармакопеи США (USP chapters, assays, impurity and identification tests). Здесь ИХ частично заменила традиционные методы (например, титрование) или была включена в новые стандарты, ориентированные на использование современных методов.

Основы хроматографических методов изложены в USP General Chapters <621> and <1065> [16,17]. Там подробно описываются методология и общая схема, а также основные параметры и требования к точности и надежности хроматографических методов фармацевтического анализа. 

USP General Chapters <621> и <1065>: Основные принципы и основы хроматографии

В USP General Chapters <621> дается обзор нескольких хроматографических методов, а также рекомендованных аппаратуры и процедур (например, подвижная фаза, колонка, типы элюирования, методика), общие параметры и требования к тестированию пригодности системы (например, повторяемость, чувствительность и пиковая производительность) [16]. Классификация хроматографических колонок также осуществляется по L-группам, фазам (G) и носителям (S), которые служат справочной информацией для сотрудников лабораторий [18].
 

В статье ниже приведена классификация колонок по L-группам для применений ионной хроматографии согласно USP, а также сведения о эквивалентности колонок.

Блог Metrohm: Применение методов, утвержденных USP, для эквивалентности разделительных колонок


С другой стороны, в USP General Chapter <1065> представлен всесторонний обзор ИХ [16,17] и её важность как признанной процедуры испытаний для идентификации и количественного определения конкретных аналитов (проб и примесей). Ионная хроматография является действенной процедурой анализа и соответствует всем аспектам фармацевтического производства [8,17]. Область её применения широка и включает контроль качества сырья, лекарственных веществ или готовых продуктов, а также оценку технологических вод, используемых в производстве, питательных сред, чистящих растворов, сточных вод [17].  USP <1065> содержит базовые знания о методе ИХ: что такое ионная хроматография, сведения об оборудовании (Рисунок 1), общие механизмы обнаружения, процедуры и важные примечания для разработки соответствующих методов.

Более подробные объяснения критериев и требований к валидации методов приведены в General Chapter <1225> Validation of Compendial Procedures, что включает в себя тестирование пригодности системы путем оценки таких параметров, как разрешение, время удерживания и форма пика, а также требований к валидации с такими ключевыми параметрами, как линейность, точность, специфичность, предел обнаружения (LOD) и предел количественного определения (LOQ). Это позволяет убедиться, что ИХ-система функционирует должным образом перед началом анализа [19]. В целом при разработке методов для ИХ крайне важно выбрать соответствующие подвижную и неподвижную фазы (Рисунок 1) для обеспечения эффективного разделения и соответствующей селективности и чувствительности (согласно тебованиям USP <1225>) [17,19]. Подвижные фазы обычно состоят из разбавленных кислот, оснований или солей, растворенных в воде высокой степени очистки, тогда как неподвижные фазы могут быть изготовлены из материалов на основе диоксида кремния или полимеров.

Колонки и соответствующие подвижные фазы включены в монографии и General Chapters of USP. Однако универсальность колонок дает пользователям некоторую свободу при внедрении методов в рабочий процесс. 


Узнайте больше об ИХ колонках в серии публикаций нашего блога:

Блог Metrohm: Лучшие применения разделительных колонок в ионной хроматографии (ИХ) – Часть 1

Методы детектирования и их применение согласно USP <1065>

В этом разделе обсуждаются четыре наиболее часто используемых методов детектирования (нажмите ниже, чтобы перейти к теме):

Кондуктометрическое детектирование 

Наиболее распространенным методом обнаружения в ИХ является кондуктометрия [17]. Принцип, основанный на определении электропроводимости, показан на Анимации 3 [2]. Определение электропроводимости позволяет определить, насколько хорошо ионы в растворе проводят электрический ток между двумя электродами, предоставляя информацию о концентрации присутствующих ионов. При сочетании с подавителем фоновый сигнал уменьшается, а чувствительность и отношение сигнал/шум значительно повышаются (Анимация 2) [2,17].

Анимация 3. Принцип определения электропроводимости для ионной хроматографии показан в этом видео.

ИХ с кондуктометрическим детектированием имеет широкий спектр применения для фармацевтического анализа, включая:

Применение Аналит Матрица  Примечание по применению Metrohm
Анионы фториды фторид натрия AN-S-375
фторид натрия (гелевая зубная паста) AN-S-376
фторида натрия (таблетки) AN-S-379
монофторфосфат натрия  AN-S-380
фторид натрия (раствор для ухода за зубами) AN-S-399
хлориды бикарбонат калия и хлорид калия (шипучие таблетки для приготовления пероральной суспензии) AN-S-373
фосфаты фосфаты натрия и калия (в составе инъекций) AN-S-398
Катионы кальций и магний карбонат кальция и магния (жевательные таблетки) AN-S-94
натрий бикарбонат натрия и фосфат натрия (в составе инъекций) AN-S-021
калий виннокислый калий (битартрат калия) AN-S-181
Сложные молекулы N-метилпирролидон (НМП) цефепима гидрохлорид AN-S-111

Особенность ИХ заключается в определении нескольких анионных компонентов (ацетат, хлорид, цитрат и сульфат в инфузионном растворе; АН-Н-051) или катионных  (натрий, калий, кальций и магний в составе капельного кормления; АН-С-022) за один цикл. Благодаря колонкам высокой емкости разделение аналитов возможно даже в самых прочных матрицах [7].

Детектирование в диапазоне UV/VIS 

UV/VIS – оптический метод детектирования, который может быть использован напрямую, косвенно, или с постколоночной дериватизацией. Метод полезен для обнаружения ионов, поглощающих УФ/видимый свет [2,17].

Прямое детектирование в UV-VIS диапазоне используется наряду с определением электропроводимости, например, для определения ионов, которые поглощают ультрафиолет (нитрит, нитрат, органические анионы), чтобы увеличить вероятность их обнаружения в присутствии высоких концентраций неорганических ионов (хлорид, фосфат, сульфат), которые либо не обладают, либо обладают лишь незначительной способностью поглощать УФ-излучение [2].

Принцип этого метода детектирования показан в Анимации 4.

Анимация 4. В этом видео показан принцип UV/VIS детектирования.
Хроматограмма определения нитрита с UV/VIS детектированием в образце гидроксипропилметилцеллюлозы. Разделение проводили на колонке Metrosep A Supp 10. Для повышения чувствительности была использована интеллектуальная технология предварительной концентрации с исключением матрицы (MiPCT-ME) компании Metrohm.
Рисунок 2. Хроматограмма для определения нитрита с UV/VIS детектированием в образце гидроксипропилметилцеллюлозы. Разделение проводили на колонке Metrosep A Supp 10. Для повышения чувствительности была использована интеллектуальная технология предварительной концентрации с исключением матрицы (MiPCT-ME) компании Metrohm.

На Рисунке 2 (AN-S-402) показано определение нитрита в гидроксипропилметилцеллюлозе согласно USP <621>. Анализ нитритов имеет большое значение в фармацевтическом производстве для предотвращения образования канцерогенных нитрозаминов. Даже если нитрит можно надежно обнаружить с помощью кундуктометрического детектора (например, в солях нитрита натрия, (AN-S-400), прямое UV/VIS обнаружение при 215 нм является предпочтительным методом для анализа при следовых концентрациях.

Для непрямого УФ-обнаружения, используются элюенты с высокой поглощающей способностью в видимом или ультрафиолетовом диапазоне спектра (например, фталатные буферы) [17]. Длина волны детектирования выбирается таким образом, чтобы элюент поглощал, а ионы образца — нет. Это приводит к появлению отрицательных пиков, площадь которых прямо пропорциональна концентрации аналита.

Определение цинка в образце оксида цинка согласно USP General Chapter <591> с использованием хроматографа 930 Compact IC Flex с UV/VIS детектором (947 Professional UV/VIS Detector Vario). Использовалась неподвижная фаза L91 (Metrosep A Supp 10) с подвижной фазой PDCA, соответствующая всем требованиям USP. Образцы были автоматически введены с помощью 889 IC Sample Center.
Рисунок 3. Определение цинка в образце оксида цинка согласно USP General Chapter <591> с использованием 930 Compact IC Flex с UV/VIS детектором (947 Professional UV/VIS Detector Vario). Использовалась неподвижная фаза L91 (Metrosep A Supp 10) с подвижной фазой PDCA, соответствующая всем требованиям USP. Образцы были автоматически введены с помощью 889 IC Sample Center.

В процессе UV/VIS-детектирования после постколоночной дериватизации аналиты обнаруживаются после того, как выходящий из колонки поток смешивается с реагентом, образуя соединение, поглощающее свет в УФ- или видимом диапазоне длин волн. Детектирование UV/VIS с постколоночной дериватизацией в основном используется для обнаружения переходных металлов, таких как железо, никель, медь, марганец или цинк (AN-U-076, Рисунок 3).

Амперометрическое детектирование

Амперометрическое детектирование — это электрохимический аналитический метод, при котором ток, генерируемый при окислении или восстановлении аналитов на рабочем электроде, измеряется как функция времени [20] (Анимация 5). 

Анимация 5. Принцип амперометрического детектирования показан в этом видео.

Необходимым условием является то, что целевые ионы должны быть способны либо восстанавливаться, либо окисляться, т. е. быть электроактивными веществами [2,17]. Примерами аналитов являются органические соединения, переходные металлы, анионы (например, нитрит, нитрат, сульфид, сульфит) или углеводы [2]. Некоторые примеры использования ИК с амперометрическим обнаружением в фармацевтической промышленности включают определение лактозы (в молочных продуктах и добавках, AN-P-089), катехоламинов (в фармацевтическом инъекционном растворе, AN-P-053), гентамицина (в растворе гентамицина, AN-P-080) и пропиленгликоля (в растворе диклофенака для местного применения, AN-P-076).

Наша работа описывает определение полирибозилрибитолфосфата (PRP) в вакцине Haemophilus influenzae с использованием ИХ с импульсным амперометрическим детектером (Рисунок 4). 

Рисунок 4. Определение содержания полирибозилрибитолфосфата (PRP) в образце вакцины методом ИХ. Разделение проводили на анионообменной колонке с использованием элюента ацетата натрия-гидроксида натрия с последующим импульсным амперометрическим детектированием с использованием золотого индикаторного электрода и электрода сравнения Ag/AgCl.

Черная линия на хроматограмме показывает стандарт с концентрацией 3 мкг/мл PRP. Сине-зеленая линия указывает на общее содержание PRP (конечная концентрация 19,42 мг/л), в пределах 80–120% от заявленной на этикетке (16–24 мг/л). Согласно критериям качества, содержание свободного PRP должно составлять менее 20% от общего содержания PRP. Образец (линия лаймово-зеленого цвета на хроматограмме) показывает определенное содержание свободного PRP (конечная концентрация 2,03 мг/л) и соответствует требованиям.

ИХ-встроенная масс-спектрометрия

Ионную хроматографию можно комбинировать с масс-спектрометрией для повышения чувствительности обнаружения органических кислот, углеводов или микроэлементов. Метод обеспечивает гибкость в отношении используемой подвижной фазы и защищает от загрязнений, что особенно важно для определения микроэлементов. ИХ-подавление гарантирует, что жидкость, поступающая в эти высокочувствительные масс-спектрометры, содержит только аналиты и воду (и, возможно, некоторые органические модификаторы). Это полезно для стабильных условий работы, чувствительности анализа и продления срока службы прибора.

 

Узнайте больше о ИХ с масс-спектрометрией (IC-MS)

Объединение ионной хроматографии и масс-спектрометрии

White paper: Введение в ионную хроматографию-масс-спектрометрию (IC-MC)

Заключение

Ионная хроматография — мощный и универсальный аналитический метод для применения в фарминдустрии. Он способен работать с широким спектром образцов и обеспечивает высокую чувствительность при обнаружении ионных и ионизируемых веществ. Способность объединять различные стратегии обнаружения делает ее бесценной в фармацевтическом производстве и для контроля качества.

[1] Вайс, Дж.; Шпигун, О. Справочник по ионной хроматографии, 4-е изд.; Wiley-VCH: Хобокен, Нью-Джерси, США, 2016; Том 3.

[2] Шефер, Х.; Лёубли, М. Монография Ионная Хроматография; Metrohm AG: Херизау, Швейцария, 2023 г.

[3] Колб, М.; Зойберт, А.; Шефер, Х.; Ляубли, М. (Редактор). Монография: Практическая ионная хроматография, 3-е изд.; Metrohm AG: Херизау, Швейцария, 2020 г.

[4] Зойберт, А.; Френцель, В.; Шефер, Х.; и др. Монография: Современные методы обнаружения в ионной хроматографии; Metrohm AG: Херизау, Швейцария, 2016 г.

[5] Каппес, С. Когда ВЭЖХ не работает: ИХ в анализе пищевых продуктов, воды и фармацевтических препаратов. Технический документ, WP-045EN, Metrohm AG, Херизау, Швейцария. 2019, 11.

[6] Кляйн, М. Инициатива по модернизации монографий Фармакопеи США, ведущая к современным методам, основанным на ионной хроматографии. Технический документ, WP-092EN–2023-11, Metrohm AG, Херизау, Швейцария. 2023, 8.

[7] Зюсс, Э. Развитие фармацевтического анализа с помощью ионной хроматографии. Столбец 2024, 20 (8), 9–16.

[8] Каппес, С.; Штайнбах, А.; Рут, К. IC: Универсальный специалист в фармацевтическом анализе. Технический документ, WP-019EN, Metrohm AG, Херизау, Швейцария. 2017, 6.

[9] Metrohm AG. Фармацевтический анализ: контроль качества фармацевтических препаратов. Брошюра, 8.000.5139EN – 2015-09, Metrohm AG, Херизау, Швейцария 2015, 40.

[10] Субраманян, Н. Х.; Вилле, А. Встроенная пробоподготовка – эффективный инструмент для ионного анализа в фармацевтической продукции. Метрохм АГ, 8.000.6010.

[11] Metrohm AG. Обновите свои методы USP! - Преимущества ионной хроматографии Metrohm для анализа АФИ, примесей и вспомогательных веществ. Брошюра, 8.000.5436EN – 2023-05, Metrohm AG, Херизау, Швейцария 2023, 3.

[12] Йенке, Д. Применение ионной хроматографии в фармацевтическом и лекарственном анализе. Журнал хроматографической науки 2001, 49 (7), 524–539. DOI:10.1093/chrsci/49.7.524

[13] Metrohm AG. Контроль качества диализных концентратов — комплексный анализ анионов, ацетата и катионов методом ИХ; Рекомендации по применению, AN-D-003-2022-08; Metrohm AG: Херизау, Швейцария, 2022 г.

[14] Metrohm AG. Качественное определение анионов в моче для проверки фальсификации; Рекомендации по применению, AN-S-215, 2005 г.; Metrohm AG: Херизау, Швейцария, 2005 г.

[15] Metrohm AG. Маннит, рамноза, лактулоза и лактоза в сыворотке крови с помощью импульсного амперометрического обнаружения (PAD); Рекомендации по применению, AN-P-063, 2016 г.; Metrohm AG: Херизау, Швейцария, 2016 г.

[16] У. С. Фармакопея/Национальный формуляр. Общая глава, <621> Хроматография; USP-NF: Роквилл, Мэриленд, США, 2023. DOI: 10.31003/USPNF_M99380_07_01

[17] У. С. Фармакопея/Национальный формуляр. Общая глава, <1065> Ионная хроматография; USP-NF: Роквилл, Мэриленд, США, 2023. DOI:10.31003/USPNF_M897_01_01

[18] У. С. Фармакопея. Хроматографические колонки; USP: Роквилл, Мэриленд, США, 2023 г.

[19] У. С. Фармакопея/Национальный формуляр. Общая глава, <1225> Проверка фармацевтических процедур; USP-NF: Роквилл, Мэриленд, США, 2023. DOI: 10.31003/USPNF_M99945_04_01

[20] Д. Роклин, Р. Детектирование в ионной хроматографии. Журнал хроматографии А 1991, 546, 175–187. DOI:10.1016/S0021-9673(01)93016-X

Инициатива по модернизации монографий USP, ведущая к современным методам, основанным на ионной хроматографии

Click here to download

В этом бесплатном источнике представлен обзор инициативы модернизации USP и объясняется, почему ионная хроматография была принята Фармакопеей США в таких широких масштабах. Кроме того, в нем объясняется, что такое ионная хроматография и как она преодолевает ограничения, возникающие при ВЭЖХ.

Author
Süss

Dr. Elke Süss

Application Specialist Ion Chromatography
Metrohm International Headquarters, Herisau, Switzerland

Контакт