Ce document est une note d’application et ne contient pas de section détaillée concernant l’expérimentation.
Cette note d’application présente une méthode de quantification robuste et hautement sensible pour six impuretés nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA et NMBA) par LC-MS/MS dans des solutions contenant de l’irbésartan, du losartan, du valsartan (sartans) et des substances médicamenteuses à base de ranitidine.
Couplé à un système ACQUITY UPLC I-Class PLUS doté d’une colonne HSS T3 pour la séparation, le spectromètre de masse Xevo TQ-XS permet une quantification hautement sensible des impuretés nitrosamines dans la ranitidine et le sartan, atteignant des limites inférieures de quantification de 0,1 ng/mL.
Les composés N-nitrosés sont considérés comme extrêmement cancérogènes et plusieurs médicaments ont fait l’objet de rappels en raison de la présence de ces impuretés.1,2 Pour garantir l’innocuité des produits pharmaceutiques, il est nécessaire de prendre des mesures visant à identifier la source de ces impuretés et à les éliminer de la substance médicamenteuse finale. La directive ICH M7 (R1) contient des informations relatives à l’évaluation et au contrôle de ces impuretés cancérogènes.3
Ce document présente une méthode LC-MS/MS robuste et hautement sensible pour la quantification simultanée de six impuretés nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA et NMBA). Cette méthode permet d’obtenir des limites inférieures de quantification de 0,1 ng/mL (3 pg sur colonne) avec une gamme dynamique linéaire comprise entre 0,1 et 100 ng/mL.
Conditions LC |
|
---|---|
Système LC |
Système ACQUITY UPLC I-Class PLUS, injecteur FTN avec boucle d’extension de 50 µL |
Colonne |
HSS T3, 1,8 μm, 100 Å, 2,1 × 100 mm |
Temp. de colonne : |
40 °C |
Temp. d’échantillon : |
10 °C |
Volume d’injection |
30 μL |
Phase mobile |
A : 5 mM de formiate d’ammonium dans une solution aqueuse à 0,1 % d’acide formique B : 5 mM de formiate d’ammonium dans une solution de méthanol à 0,1% d’acide formique |
Solvant de purge |
Mélange eau/méthanol 50:50 |
Solvant de lavage |
Mélange IPA/MeOH/ACN/eau 25:25:25:25 |
Diluant de l’échantillon |
Eau |
Temps (min) |
Débit (mL/min) |
% A |
% B |
Courbe |
---|---|---|---|---|
Initial |
0,400 |
98,0 |
2,0 |
Initiale |
0,24 |
0,400 |
98,0 |
2,0 |
6 |
4,00 |
0,400 |
5,0 |
95,0 |
6 |
4,61 |
0,400 |
5,0 |
95,0 |
6 |
5,00 |
0,400 |
98,0 |
2,0 |
6 |
7,00 |
0,400 |
98,0 |
2,0 |
6 |
Conditions MS |
|
---|---|
Source |
APCI+ |
Corona |
0,5 à 1,3 μA (système/aiguille spécifique) |
Temp. de la sonde APCI : |
400 °C |
Débit de désolvatation |
1 000 L/h |
Débit de gaz de cône |
150 L/h |
Gestion des données |
Logiciel de chromatographie : MassLynx Logiciel de quantification : TargetLynx XS |
Des échantillons étalons contenant les six impuretés nitrosamines et les quatre substances médicamenteuses (ranitidine et sartans) ont été préparés à partir d’une solution mère concentrée contenant 1 μg/mL de chaque impureté nitrosamine et ~100 μg/mL de chaque substance médicamenteuse dans un mélange méthanol/eau 20:80. Des solutions étalons (0,05 à 100 ng/mL) ont été préparées par dilution en série de la solution à 1 μg/mL dans l’eau et placées dans une plaque de collecte d’échantillons 96 puits (référence 186005837). La plaque a été scellée à l’aide d’un couvercle adapté, préfendu en silicone/PTFE (référence 186006332). Les conditions LC/MS sont détaillées dans le tableau 1. Les transitions MRM spécifiques pour les nitrosamines et les substances médicamenteuses utilisées pour l’analyse sont répertoriées dans le tableau 2. L’analyse LC-MS/MS a été réalisée à l’aide d’un spectromètre de masse Tandem Quad Xevo TQ-XS de Waters couplé à un système ACQUITY UPLC I-Class PLUS. La séparation chromatographique des nitrosamines et des substances médicamenteuses a été réalisée à l’aide d’une colonne ACQUITY HSS T3, sur la base d’une méthode préalablement établie.4 En raison de sa phase stationnaire polaire unique, la colonne ACQUITY HSS T3 présente une excellente capacité de rétention pour les nitrosamines, et plus particulièrement pour la NDMA, la plus polaire d’entre elles (Figure 1). Doté d’un nouveau guide d’ions StepWave et d’une sonde APCI IonSABRE, le spectromètre de masse Tandem Quad Xevo TQ-XS a permis un meilleur échantillonnage des ions dans la source, un transfert des ions plus efficace et une meilleure ionisation. Les logiciels MassLynx 4.2 et TargetLynx XS ont permis l’acquisition et la quantification des données. Les fonctionnalités de quantification utilisées sont également disponibles dans MassLynx Security, la solution de Waters répondant à la conformité réglementaire. Les performances de quantification sont présentées dans le tableau 3. La figure 2 présente, quant à elle, les performances chromatographiques, mettant en évidence les limites inférieures de quantification pour les six impuretés nitrosamines. L'analyse qui a été développée a permis d’obtenir des limites inférieures de quantification de 0,1 ng/mL, avec des exactitudes et des écarts-types ≤ 15 %. Ces chiffres démontrent la sensibilité élevée, l’exactitude et la robustesse de la méthode pour la quantification des impuretés nitrosamines.
Une méthode UPLC-MS/MS unique a été mise au point avec succès pour la quantification exacte, robuste et hautement sensible de six impuretés nitrosamines, obtenant une limite inférieure de quantification de 0,1 ng/mL à l’aide d’un système ACQUITY UPLC I-Class PLUS et d’un spectromètre de masse Tandem Quad Xevo TQ-XS. La colonne ACQUITY HSS T3 présente une rétention et une sélectivité excellentes pour les six impuretés nitrosamines. Cette méthode constitue un point de départ pour la quantification à haute sensibilité des nitrosamines ou de composés similaires.
720006751FR, janvier 2020