<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="review-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vedomostiregmed</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Regulatory Research and Medicine Evaluation</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">3034-3062</issn><issn pub-type="epub">3034-3453</issn><publisher><publisher-name>Federal State Budgetary Institution ‘Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products’ of the Ministry of Health of the Russian Federation (FSBI ‘SCEEMP’)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.30895/1991-2919-2024-14-6-655-662</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vedomostiregmed-704</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>QUALITY CONTROL OF MEDICINES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Стандартизация метода определения остаточных органических растворителей (обзор)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Standardisation of the method of residual organic solvent determination (review)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1439-2052</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Корнилова</surname><given-names>О. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kornilova</surname><given-names>O. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Корнилова Ольга Геннадьевна, д-р фарм.наук</p><p>Петровский б-р, д. 8, стр. 2, Москва, 127051, Российская Федерация</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Olga G. Kornilova, Dr. Sci. (Pharm.)</p><p>8/2 Petrovsky Blvd, Moscow 127051</p></bio><email xlink:type="simple">kornilova@expmed.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-9584-0777</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Смирягин</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Smiryagin</surname><given-names>E. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Смирягин Егор Антонович </p><p>Петровский б-р, д. 8, стр. 2, Москва, 127051, Российская Федерация</p><p>ул. Героев Панфиловцев, д. 20, Москва, 125480, Российская Федерация</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Egor A. Smiryagin</p><p>8/2 Petrovsky Blvd, Moscow 127051, </p><p>20 Geroev Panfilovtsev St., Moscow 125480</p></bio><email xlink:type="simple">smiryaginea@expmed.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0379-6158</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Багирова</surname><given-names>В. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bagirova</surname><given-names>V. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Багирова Валерия Леонидовна, д-р фарм.наук, профессор </p><p>Петровский б-р, д. 8, стр. 2, Москва, 127051, Российская Федерация</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Valeria L. Bagirova, Dr. Sci. (Pharm.), Professor</p><p>8/2 Petrovsky Blvd, Moscow 127051</p></bio><email xlink:type="simple">Bagirova@expmed.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8483-8788</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сумцов</surname><given-names>М. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sumtsov</surname><given-names>M. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сумцов Михаил Александрович, канд. фарм. наук </p><p>Петровский б-р, д. 8, стр. 2, Москва, 127051, Российская Федерация</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Mikhail А. Sumtsov, Cand. Sci. (Pharm.)</p><p>8/2 Petrovsky Blvd, Moscow 127051</p></bio><email xlink:type="simple">sumtsov@expmed.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»&#13;
&#13;
&#13;
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products; Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральное государственное бюджетное учреждение &#13;
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» &#13;
Министерства здравоохранения Российской Федерации</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>11</month><year>2024</year></pub-date><volume>14</volume><issue>6</issue><fpage>655</fpage><lpage>662</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Корнилова О.Г., Смирягин Е.А., Багирова В.Л., Сумцов М.А., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Корнилова О.Г., Смирягин Е.А., Багирова В.Л., Сумцов М.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kornilova O.G., Smiryagin E.A., Bagirova V.L., Sumtsov M.A.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/704">https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/704</self-uri><abstract><sec><title>ВВЕДЕНИЕ</title><p>ВВЕДЕНИЕ. Одним из показателей качества лекарственных средств (ЛС) и вспомогательных веществ является содержание остаточных органических растворителей (ООР). В ОФС.1.1.0008 «Остаточные органические растворители» Государственной фармакопеи Российской Федерации (ГФ РФ) отсутствуют методики идентификации, установления предельного содержания и количественного определения ООР, что не позволяет стандартизировать подходы к контролю качества по этому показателю.</p></sec><sec><title>ЦЕЛЬ</title><p>ЦЕЛЬ. Анализ мировой фармакопейной практики и методологических подходов к контролю ООР для подготовки проекта общей фармакопейной статьи «Остаточные органические растворители».</p></sec><sec><title>ОБСУЖДЕНИЕ</title><p>ОБСУЖДЕНИЕ. В результате сравнительного анализа требований Европейской фармакопеи, Фармакопеи США, Фармакопеи Евразийского экономического союза и ГФ РФ к контролю ООР отмечено отсутствие описания хроматографических систем в действующей ОФС ГФ РФ и установлена необходимость их включения. Отмечено, что ни в одной из рассмотренных фармакопей требования к валидации соответствующих аналитических методик не устанавливают исчерпывающий перечень характеристик оборудования, необходимый и достаточный для воспроизведения всех условий выполнения анализа.</p></sec><sec><title>ВЫВОДЫ</title><p>ВЫВОДЫ. Целесообразно гармонизировать ОФС «Остаточные органические растворители» ГФ РФ в соответствии с мировыми фармакопейными подходами к определению ООР методом газовой хроматографии. Рекомендовано дополнить проект ОФС «Остаточные органические растворители»» описанием методик идентификации, установления предельного содержания и количественного определения ООР.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>INTRODUCTION</title><p>INTRODUCTION. An important quality attribute of medicines and excipients is the content of residual organic solvents (ROS). The general chapter on ROS (1.1.0008) of the State Pharmacopoeia of the Russian Federation (Ph. Rus.) does not provide analytical procedures for ROS identification, limit tests, and quantitative determination. This impedes the standardisation of approaches to the control of ROS.</p></sec><sec><title>AIM</title><p>AIM. This study aimed to analyse global pharmacopoeial practices for and methodological approaches to the control of ROS in order to prepare a draft general chapter on ROS.</p></sec><sec><title>DISCUSSION</title><p>DISCUSSION. According to the comparative analysis of the requirements for the control of ROS of the European Pharmacopoeia, the United States Pharmacopoeia, the Pharmacopoeia of the Eurasian Economic Union, and the Ph. Rus., the current Ph. Rus. general chapter lacks a description of chromatographic systems, and this description should be provided. The validation requirements for the relevant test procedures in neither of the analysed pharmacopoeias include an exhaustive list of equipment characteristics that are necessary and sufficient to satisfy all analytical conditions.</p></sec><sec><title>CONCLUSIONS</title><p>CONCLUSIONS. It is reasonable to harmonise the Ph. Rus. general chapter on ROS (1.1.0008) with global pharmacopoeial approaches to ROS determination by gas chromatography. The authors recommend supplementing the draft general chapter on ROS with analytical procedures for ROS identification, limit tests, and quantitative determination.</p></sec><sec><title> </title><p> </p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>остаточные органические растворители</kwd><kwd>контроль качества</kwd><kwd>идентификация</kwd><kwd>предельное содержание</kwd><kwd>количественное определение</kwd><kwd>газовая хроматография</kwd><kwd>парофазные системы ввода</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>residual organic solvents</kwd><kwd>ROS</kwd><kwd>quality control</kwd><kwd>identification</kwd><kwd>limit tests</kwd><kwd>quantitative determination</kwd><kwd>gas chromatography</kwd><kwd>head-space injection systems</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России № 056-00026-24-01 на проведение прикладных научных исследований (номер государственного учета НИР 124022200096-0).</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The study reported in this publication was carried out as part of publicly funded research project No. 056-00026-24-00 and was supported by the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products (R&amp;D public accounting No. 124022200096-0).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body><sec><title>ВВЕДЕНИЕ</title><p>Органические растворители применяют при синтезе широкого спектра фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ или при производстве лекарственных препаратов. Присутствие растворителей в конечном продукте нежелательно, в основном из-за их токсичности, влияния на терапевтическую активность, запах и (или) вкус лекарственных средств. Для удаления органических растворителей используют различные технологические процессы. Однако даже после проведения таких процессов растворители в небольших количествах остаются в продуктах производства [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. Все фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества и лекарственные препараты, в производстве которых используются или образуются летучие вещества, не полностью удаляющиеся из конечного продукта, подлежат контролю на содержание остаточных органических растворителей (ООР).</p><p>Методы контроля примесей делят на две группы: биологические испытания и физико-химические методы. С помощью физико-химических методов определяют органические примеси, неорганические примеси и остаточные растворители. Для оценки фактического и (или) потенциального наличия органических примесей необходимо проводить объемные работы: изучение процессов синтеза, очистки и хранения; разработку аналитических и экспериментальных методик для определения содержания, токсичности и фармакологического действия. Токсичность неорганических примесей и большинства остаточных растворителей установлена, поэтому возможно использование как фармакопейных, так и нефармакопейных валидированных методик. Таким образом, в соответствии с предписаниями фармакопей производитель обязан разрабатывать и валидировать методики определения ООР.</p><p>Лекарственные средства не должны содержать ООР больше, чем это предусмотрено данными по безопасности1. Традиционно для контроля токсичности лекарственных средств, в том числе обусловленной присутствием ООР, проводят in vivo испытание на аномальную токсичность. Количественный in vitro контроль примесей современными физико-химическими методами может позволить исключить неспецифические испытания на животных, такие как «Аномальная токсичность». Тренд на исключение показателя «Аномальная токсичность» обусловлен такими недостатками метода, как: высокая вероятность ложноположительных результатов, низкая для рутинного контроля качества лекарственных препаратов эффективность, несоответствие международным требованиям к валидации методик и испытаний, необходимость использования в рутинном контроле большого количества животных [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>].</p><p>Первым аналитическим методом определения ООР, введенным в фармакопеи, был метод «Потеря в массе при высушивании». Данный метод прост в исполнении и проводится при нормальном давлении, однако имеет ряд недостатков, включая отсутствие специфичности, высокий предел обнаружения (около 0,1%), необходимость в относительно большом количестве образца для проведения анализа (около 1–2 г); изменения атмосферной влажности также могут исказить результаты анализа [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>].</p><p>На текущий момент основным методом определения ООР является газовая хроматография (ГХ) с использованием насадочных и капиллярных хроматографических колонок. Чаще для контроля ООР применяют капиллярные колонки благодаря их высокой разделительной способности. Разработку и валидацию новых аналитических методик определения ООР методом ГХ в ряде лекарственных средств продолжают до сих пор2 [5–7].</p><p>В случае использования в производстве лекарственных средств растворителей только третьего класса токсичности для контроля качества лекарственных средств может быть достаточно провести испытание «Потеря в массе при высушивании» или специфичное определение растворителя. Растворители первого и второго классов токсичности обычно определяют с применением ГХ.</p><p>В Государственную фармакопею Российской Федерации (ГФ РФ) включена ОФС.1.1.0008 «Остаточные органические растворители», которая не содержит описания хроматографических методик и нуждается в актуализации с учетом мировой фармакопейной практики.</p><p>Цель работы — анализ мировой фармакопейной практики и методологических подходов к контролю остаточных органических растворителей для подготовки проекта общей фармакопейной статьи «Остаточные органические растворители».</p><p>Задачи исследования:</p><p>Исследование было проведено информационно-аналитическим методом. Литературная база источников состоит из научных статей (2003–2024 гг.), доступных для поиска в РИНЦ и Scopus. Ключевые слова поиска: примеси, остаточные органические растворители, газовая хроматография, парофазный анализ, дериватизация, методики контроля качества. Объектной базой исследования послужили фармакопеи: Европейская фармакопея (Ph. Eur.), Фармакопея США (USP), Фармакопея Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ГФ РФ3.</p></sec><sec><title>ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ</title><p>Ph. Eur., USP, Фармакопея ЕАЭС и ГФ РФ содержат информацию о классификации ООР по степени риска, пределах содержания ООР и методах их установления, допустимых суточных дозах и методах их установления. Оценка допустимого содержания ООР основана на максимальной суточной дозе действующего вещества. Также в фармакопеях (за исключением ГФ РФ) описаны методики и хроматографические системы, используемые для проведения идентификации, установления предельного содержания и количественного определения ООР. Монографии Фармакопеи ЕАЭС и Ph. Eur.4 гармонизированы между собой, между монографиями Ph. Eur. и USP5 существует ряд отличий.</p><p>В действующей ОФС.1.1.0008 «Остаточные органические растворители» ГФ РФ, в отличие от аналогичных монографий зарубежных фармакопей, отсутствуют методики идентификации, установления предельного содержания и количественного определения ООР. Отсутствие методик не позволяет унифицировать подходы к контролю ООР. Поэтому, ориентируясь на положения монографии Ph. Eur.9, в проект ОФС «Остаточные органические растворители» были включены хроматографические методики контроля ООР, в том числе указаны параметры хроматографических систем: температура и время уравновешивания, температура линии передачи, время достижения требуемого давления, объем пробы. Для введения пробы предусмотрен метод статической парофазной экстракции (headspace), который имеет ряд преимуществ по сравнению с вводом жидкой пробы [<xref ref-type="bibr" rid="cit8">8</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit9">9</xref>].</p><p>Статический парофазный анализ состоит из нескольких этапов. Исходный образец помещают в виалу, которую термостатируют при определенной температуре. Летучие соединения переходят из образца в газовую фазу над ним в соответствии со значениями коэффициентов распределения в системе «пар — конденсированная фаза» для каждого конкретного соединения. Через некоторое время система переходит в состояние равновесия, при котором концентрация летучего аналита в газовой фазе остается постоянной. Затем аликвота газовой фазы с потоком газа-носителя попадает в хроматографическую колонку, где и происходит разделение. Такой подход позволяет минимизировать влияние матрицы, а также понизить предел обнаружения летучих соединений в составе исследуемого образца [<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit11">11</xref>].</p><p>Определяющими условиями проведения статического парофазного анализа являются растворитель испытуемого образца и способ переноса пробы. Растворитель влияет на чувствительность, температуру и время уравновешивания. Наиболее часто используемыми растворителями при анализе газохроматографическим методом являются вода, ДМСО и их смесь. Использование смеси вода–ДМСО позволяет увеличить растворимость многих соединений, а также повышает чувствительность метода за счет концентрирования целевых компонентов [<xref ref-type="bibr" rid="cit12">12</xref>].</p><p>Перенос пробы в колонку может быть осуществлен вручную; с помощью газоплотного шприца; автоматически путем нагнетания давления во флакон с пробой и контролируемого по времени или объему переноса аликвоты в инжектор. Могут быть также использованы твердофазная микроэкстракция или дополнительные адсорбционные ловушки, служащие для очистки летучих аналитов от избытка газа-носителя перед прохождением пробы через ГХ-колонку [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>].</p><p>Упомянутые в тексте статьи хроматографические системы и режимы парофазного анализа будут приведены в проекте ОФС и могут быть использованы:</p><p>1) для идентификации большинства ООР классов токсичности 1 и 2, если ООР неизвестны;</p><p>2) для проведения испытания на предельное содержание ООР класса 1 и класса 2;</p><p>3) для количественного определения ООР класса 2, если их предельные значения превышают 1000 ppm;</p><p>4) для количественного определения ООР класса 3, если их содержание превышает 0,5%.</p><p>В проекте ОФС будут представлены две хроматографические системы с делением потока: система А и система Б. Для каждой системы будут даны подробные характеристики хроматографической колонки и неподвижной фазы, указаны соотношение деления потоков, линейная скорость, газ-носитель, тип используемого детектора, а также температурные режимы колонки, инжектора и детектора соответственно. В конце раздела, посвященного аналитическим методикам, будет представлен алгоритм процедуры определения ООР и оценки соответствия их содержания допустимым пределам.</p><p>При валидации методик хроматографии необходимо провести оценку их устойчивости (робастности) — способности аналитической методики быть устойчивой к влиянию небольших задаваемых изменений в условиях проведения испытания, которая указывает на ее надежность при обычном (стандартном) использовании.</p><p>В соответствии с ГФ РФ, Фармакопеей ЕАЭС, руководством по валидации аналитических методик проведения испытаний лекарственных средств и USP10 типичными параметрами вариации для газовой хроматографии являются различные колонки (разные серии и поставщики); температура; скорость газа-носителя.</p><p>Ни в одной из рассмотренных фармакопей не определены четкие критерии критически важных изменений и изменений, не требующих контроля. Например, в разделе «Представление результатов валидации» ОФС.1.1.0012 «Валидация аналитических методик» ГФ РФ указано, что протокол валидации должен содержать полное описание методики, достаточное для воспроизведения и отражающее все условия, необходимые для выполнения анализа. В USP11 указано, что типичным параметром вариации в том числе является использование различного оборудования. Такие формулировки не позволяют однозначно определить, какое описание оборудования, используемого в ГХ, будет необходимым и достаточным для воспроизведения и отражения всех условий выполнения анализа. Это может приводить к отказу производителя от исследования робастности на нескольких типах оборудования и обобщению вывода о воспроизводимости методики независимо от использованного оборудования.</p><p>Некорректный выбор оборудования, например типа системы ввода, может привести к изменению чувствительности и селективности методики и, как следствие, получению недостоверных результатов [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>]. Таким образом, применение в испытательных лабораториях различных систем ввода пробы, отличающихся от тех, которые использовались производителем, может привести к трудностям при воспроизведении методики, основанной на применении метода headspace.</p><p>При разработке методик определения ООР, основанных на применении метода headspace, необходимо, по возможности, учитывать свойства определяемых компонентов и использовать способы пробоподготовки, позволяющие их нивелировать. Одним из таких способов, позволяющих улучшить воспроизводимость методик определения ООР методом ГХ, является дериватизация. Можно выделить несколько основных целей использования дериватизации в ГХ:</p><p>Химические реакции, используемые в дериватизации, могут быть классифицированы следующим образом:</p><p>(1) реакции с образованием алкильных или арильных производных;</p><p>(2) реакции силилирования;</p><p>(3) реакции с образованием ацильных производных;</p><p>(4) реакции присоединения к углерод-гетерократным связям;</p><p>(5) реакции с образованием циклических соединений;</p><p>(6) другие реакции, специфичные для определенного анализа.</p><p>Следует, однако, отметить, что все дополнительные операции, проводимые с испытуемым образцом или аналитом, в том числе и дериватизация, могут стать источником ошибок.</p><p>В фармацевтическом анализе дериватизацию при проведении ГХ обычно используют для повышения летучести анализируемых компонентов, например жирных кислот, однако также ее можно использовать для улучшения воспроизводимости методик определения некоторых ООР методом ГХ. Так, например, определяют муравьиную кислоту в виде этилформиата, получаемого методом предколоночной дериватизации этанолом в присутствии паратолуолсульфокислоты [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>].</p></sec><sec><title>ВЫВОДЫ</title><p>Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства критериям ICMJE. Наибольший вклад распределен следующим образом: О.Г. Корнилова — концепция работы, редактирование текста рукописи; Е.А. Смирягин — написание текста рукописи, формулировка выводов и поиск литературных источников; В.Л. Багирова — утверждение окончательной версии рукописи для публикации; М.А. Сумцов — критический пересмотр текста рукописи, утверждение окончательной версии рукописи для публикации.</p><p>Authors’ contributions. All the authors confirm that they meet the ICMJE criteria for authorship. The most significant contributions were as follows. Olga G. Kornilova conceptualised the study and edited the manuscripT. Egor  A. Smiryagin drafted the manuscript, formulated the conclusions, and conducted literature search. Valeria L. Bagirova approved the final version of the manuscript for publication. Mikhail A. Sumtsov critically revised the manuscript and approved the final version of the manuscript for publication.</p><p>1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2022 № 138 «Об утверждении Требований к проведению исследований (испытаний) лекарственных средств в части оценки и контроля содержания примесей».
2. Климова ТВ. Разработка методики определения остаточных органических растворителей в фармацевтических субстанциях перспективных лекарственных средств из ряда азолоазинов методом газожидкостной хроматографии: выпускная квалификационная работа. Екатеринбург; 2020.
3. European Pharmacopoeia. 11.6. Strasbourg: EDQM; 2024.United States Pharmacopeia. USP-NF. Rockville, MD; 2024.Фармакопея Евразийского экономического союза. М.; 2020.Государственная фармакопея Российской Федерации. XV изд. 2023.
4. 2.3.2.0. Остаточные органические растворители. Фармакопея Евразийского экономического союза. М.; 2020.2.1.4.19. Идентификация и контроль остаточных растворителей. Фармакопея Евразийского экономического союза. М.; 2020. 5.4. Residual solvents. European Pharmacopoeia. 11.6. Strasbourg: EDQM; 2024.2.4.24. Identification and control of residual solvents. European Pharmacopoeia. 11.6. Strasbourg: EDQM; 2024.
5. 5.4. Residual solvents. European Pharmacopoeia. 11.6. Strasbourg: EDQM; 2024.2.4.24. Identification and control of residual solvents. European Pharmacopoeia. 11.6. Strasbourg: EDQM; 2024.&lt;467&gt; Residual solvents. United States Pharmacopeia. USP-NF. Rockville, MD; 2024.
6. https://static.usp.org/pdf/EN/referenceStandards/certificates/1601281-R08520.pdf
7. https://static.usp.org/pdf/EN/referenceStandards/certificates/1601292-R08960.pdf
8. ICH Q3C (R8) Impurities guideline for residual solvents. EMA/CHMP/ICH/213867/2020.
9. 2.4.24. Identification and control of residual solvents. European Pharmacopoeia. 11.0. Strasbourg: EDQM; 2024.
10. ОФС.1.1.0012 Валидация аналитических методик. Государственная фармакопея Российской Федерации. XV изд. 2023.2.3.14.0. Валидация аналитических методик. Фармакопея Евразийского экономического союза. М.; 2020.Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 113 «Об утверждении Руководства по валидации аналитических методик проведения испытаний лекарственных средств».
11. &lt;1225&gt; Validation of compendial procedures. United States Pharmacopeia. USP-NF. Rockville, MD; 2024.
</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Матвеева ОА. Контроль остаточных количеств органических растворителей в фармацевтических субстанциях. Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств. 2022;12(3):241–3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Matveeva OA. Control of residual organic solvents in active substances. Bulletin of the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products. Regulatory Research and Medicine Evaluation. 2022;12(3):241–3 (In Russ.). https://doi.org/10.30895/1991-2919-2022-12-3-241-243</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">B’Hymer C. Residual solvent testing: a review of gas-chromatographic and alternative techniques. Pharm Res. 2003;20(3):337–44. https://doi.org/10.1023/A:1022693516409</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">B’Hymer C. Residual solvent testing: a review of gas-chromatographic and alternative techniques. Pharm Res. 2003;20(3):337–44. https://doi.org/10.1023/A:1022693516409</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Неугодова НП, Степанюк ЕО, Сапожникова ГА, Саканян ЕИ, Рябцева МС. Современные подходы к введению показателя «Аномальная токсичность». Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. 2020;10(2):82–8.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Neugodova NP, Stepanyuk EO, Sapozhnikova GA, Sakanyan EI, Ryabtseva MS. Current approaches to the abnormal toxicity test. Bulletin of the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products. 2020;10(2):82–8 (In Russ.). https://doi.org/10.30895/1991-2919-2020-10-2-82-88</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Grodowska K, Parczewski A. Analytical methods for residual solvents determination in pharmaceutical products. Acta Pol Pharm. 2010;67(1):13–26. PMID: 20210075.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grodowska K, Parczewski A. Analytical methods for residual solvents determination in pharmaceutical products. Acta Pol Pharm. 2010;67(1):13–26. PMID: 20210075.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rao SS, Vijayalakshmi A. Analytical method development and validation of glipizide to determine residual solvents by head space-gas chromatography. Res J Pharm Technol. 2021;14(5):2440–4. https://doi.org/10.52711/0974-360X.2021.00429</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rao SS, Vijayalakshmi A. Analytical method development and validation of glipizide to determine residual solvents by head space-gas chromatography. Res J Pharm Technol. 2021;14(5):2440–4. https://doi.org/10.52711/0974-360X.2021.00429</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Noorbasha K, Shaik AR. Determination of residual solvents in paclitaxel by headspace gas chromatography. Futur J Pharm Sci. 2021;7:40. https://doi.org/10.1186/s43094-021-00186-7</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Noorbasha K, Shaik AR. Determination of residual solvents in paclitaxel by headspace gas chromatography. Futur J Pharm Sci. 2021;7:40. https://doi.org/10.1186/s43094-021-00186-7</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zou L, Guo X, McElderry JD. Platform headspace gas chromatography method for high-throughput determination of residual solvents in pharmaceutical materials. J Pharm Biomed Anal. 2023;229:115349. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2023.115349</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zou L, Guo X, McElderry JD. Platform headspace gas chromatography method for high-throughput determination of residual solvents in pharmaceutical materials. J Pharm Biomed Anal. 2023;229:115349. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2023.115349</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Родинков ОВ, Бугайченко АС, Москвин ЛН. Статический парофазный анализ и его современное состояние. Журнал аналитической химии. 2020;75(1):3–23. https://doi.org/10.31857/S0044450220010132</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rodinkov OV, Bugaichenko AS, Moskvin LN. Static headspace analysis and its current status. J Anal Chem. 2020;75(1):1–17. https://doi.org/10.1134/S106193482001013X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Родинков ОВ. Современные тенденции развития парофазного газохроматографического анализа. Аналитика. 2021;11(1):30–9. https://doi.org/10.22184/2227-572X.2021.11.1.30.39</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rodinkov OV. Current trends in the development of head-space gas chromatography analysis. Analytics. 2021;11(1):30–9 (In Russ.). https://doi.org/10.22184/2227-572X.2021.11.1.30.39</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Витенберг АГ, Конопелько ЛА. Парофазный газохроматографический анализ: метрологические приложения. Журнал аналитической химии. 2011;66(5):452–72. EDN: NWCPUH https://doi.org/10.1134/S106193481103018X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vitenberg AG, Konopelko LA. Gas-chromatographic headspace analysis: metrological aspects. J Anal Chem. 2011;66(5):438–57. https://doi.org/10.1134/S106193481103018X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kolb B, Ettre LS. Static headspace — gas chromatography: theory and practice. John Wiley &amp; Sons; 2006. https://doi.org/10.1002/0471914584</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kolb B, Ettre LS. Static headspace — gas chromatography: theory and practice. John Wiley &amp; Sons; 2006. https://doi.org/10.1002/0471914584</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sithersingh MJ, Snow NH. Headspace gas chromatography. In: Gas chromatography. Elsevier; 2021. P. 251–65. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820675-1.00012-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sithersingh MJ, Snow NH. Headspace gas chromatography. In: Gas chromatography. Elsevier; 2021. P. 251–65. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820675-1.00012-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cheng C, Liu S, Mueller BJ, Yan Z. A generic static headspace gas chromatography method for determination of residual solvents in drug substance. J Chromatography A. 2010;1217(41):6413–21. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2010.08.016</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cheng C, Liu S, Mueller BJ, Yan Z. A generic static headspace gas chromatography method for determination of residual solvents in drug substance. J Chromatography A. 2010;1217(41):6413–21. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2010.08.016</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Швець АА, Сумцов МА. Влияние конфигурации системы ввода на результаты испытаний методом парофазной газовой хроматографии (сравнительное исследование). Журнал прикладной химии. 2024;97(4):268–76. https://doi.org/10.1016/j.pharma.2009.11.004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shvets AA, Sumtsov MA. Influence of the injection system configuration on head-space gas chromatography test results (comparative study). Journal of Applied Chemistry. 2024;97(4):268–76 (In Russ.). https://doi.org/10.31857/S0044461824040017</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Betzenbichler G, Huber L, Kräh S, Morkos ML, Siegle A, Trapp O. Chiral stationary phases and applications in gas chromatography. Chirality. 2022;34(5):732–59. https://doi.org/10.1002/chir.23427</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schurig V. Use of derivatized cyclodextrins as chiral selectors for the separation of enantiomers by gas chromatography. Ann Pharm Fr. 2010;68(2):82–98. https://doi.org/10.1016/j.pharma.2009.11.004</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">del Barrio MA, Hu J, Zhou P, Cauchon N. Simultaneous determination of formic acid and formaldehyde in pharmaceutical excipients using headspace GC/MS. J Pharm Biomed Anal. 2006;41(3):738-43. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2005.12.033</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Betzenbichler G, Huber L, Kräh S, Morkos ML, Siegle A, Trapp O. Chiral stationary phases and applications in gas chromatography. Chirality. 2022;34(5):732–59. https://doi.org/10.1002/chir.23427</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">del Barrio MA, Hu J, Zhou P, Cauchon N. Simultaneous determination of formic acid and formaldehyde in pharmaceutical excipients using headspace GC/MS. J Pharm Biomed Anal. 2006;41(3):738-43. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2005.12.033</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">del Barrio MA, Hu J, Zhou P, Cauchon N. Simultaneous determination of formic acid and formaldehyde in pharmaceutical excipients using headspace GC/MS. J Pharm Biomed Anal. 2006;41(3):738-43. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2005.12.033</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
