胡玉玺1 蒋煜1 韩天娇2 何驰宇1
(1 国家食品药品监督管理总局药品审评中心,北京100038;2国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心,北京100061)
[摘要] 本文主要以相关指导原则和电子刊物为基础,探讨合成多肽药质量控制项目设置的合理性,同时对多肽药物杂质谱研究应关注的内容进行分析。
[关键词] 合成多肽药;质量标准;杂质谱
[中图分类号] R95 [文献标志码] C [文章编号]1003-3734(2018)05-0502-07
Study on quality control and related substances of synthetic peptide drugs
Hu Yuxi1 Jiang Yu1 Han Tianjiao2
(1 Center for Drug Evaluation, China Food and Drug Administration, Beijing 100038, China;2 Center for Food and Drug Inspection, China Food and Drug Administration, Beijing 100061, China)
[abstract] Referencing to relevant guidelines and electronic journals, this paper mainly discusses the scientific justification of specifications of synthetic peptide drugs,as well as the impurity analysis during synthetic peptide development.
[Key words] synthetic peptide drugs;quality standard;related substances
[概述] 合成多肽药物可视为界于有机小分子和蛋白质大分子之间的一类特殊药物。在《制备工艺和过程控制对合成多肽药物有关物质的影响》[1]中已对合成多肽药物制备工艺部分进行了论述,本文主要就合成多肽药物质控项目设置的合理性和杂质谱研究的全面性进行探讨。
表1 多肽药物的质量控制项目和分析方法

核磁共振光谱鉴别适用于氨基酸数目较少的多肽药物,对于超过10个氨基酸残基的多肽,核磁共振光谱数据分析会受到一定的挑战,可以选择使用肽谱进行鉴别研究。
美国药典委员会多肽专家小组建议如选择HPLC定位方法作为鉴别方法,应对样品和标准品主峰的保留时间进行比较,并要求标准品和样品等剂量混合进样时,能得到单峰。
现行版欧洲药典通则中提出的多肽原料药杂质限度要求比ICH Q3A指导原则的要求更宽泛,报告阈值、鉴定阈值和界定阈值分别为0.1%、0.5%和1.0%[5],主要依据可能是与传统小分子药物的杂质相比,多肽类杂质引发毒理学问题的风险较低。美国药典委员会多肽专家小组对多肽药物的杂质限度存在其他要求,认为不同的多肽药物的活性存在较大差异,不同的杂质可能同样存在活性的差别,同时多肽类药物多为注射剂,风险相对较高。因此,该小组认为多肽药物杂质控制限度的制定应该结合特定品种进行具体分析。
美国药典委员会多肽专家小组发表的文章中,涉及了合成多肽药物杂质谱研究内容和考察方法,见表2和表3[3]。《制备工艺和过程控制对合成多肽药物有关物质的影响》一文中也对可能由起始物料和制备过程中引入的缺失肽、错结肽等杂质进行了讨论[1]。本文主要针对差向肽杂质、链端杂质、侧链杂质、氧化杂质等进行讨论。
表2多肽药物合成过程中产生的杂质



相对于其他类型杂质来说,差向肽杂质鉴定和分离均有较大难度。尤其对于含有氨基酸数目较多的多肽药物,对每一个手性氨基酸均利用合成相应的差向肽杂质对照品,使用HPLC出峰时间对比鉴定的方法工作量巨大。可采用氯化氘[DCl] /氘代水[D2O]水解衍生后,采用手性气相色谱-质谱(GC-MS)来测定每个氨基酸手性异构体的含量,鉴别出易产生消旋的氨基酸,进一步制备出相应的差向肽杂质对照品进行HPLC出峰时间对比鉴定,证明拟定分析方法可以有效检出易产生的差向肽杂质。

由氨基酸侧链本身具有反应活性引入的杂质的分析需建立在对所组成氨基酸性质充分理解的基础上,较常见的是由谷氨酰胺、天冬酰胺侧链酰胺键水解产生的降解杂质。上述氨基酸可以进一步发生如下副反应,由天冬酰胺水解产生的天冬氨酸,或多肽序列中含有的天冬氨酸,则易生成琥珀酰亚胺结构,通过C端酰胺基氮原子对天冬酰胺或天冬氨酸残基的γ-羰基发生亲核进攻,形成五元琥珀酰亚胺环的反应。弱酸性条件有利于上述成环反应,生成的环状结构在生理条件和碱性条件下均不稳定,可发生消旋化。琥珀酰亚胺环的消旋化和水解可生成由L-天冬氨酸、D-天冬氨酸、L-异天冬氨酸和D-异天冬氨酸组成的混合物,因此可使原天冬酰胺残基发生脱酰胺基化和消旋化,或可使原天冬氨酸残基发生异构化和消旋化生成系列杂质。如肽链中含有谷氨酰胺或谷氨酸时,也可发生类似的副反应。

精氨酸侧链可以发生氨基化,反应生成一级胺,转化为鸟氨酸残基的副反应。该鸟氨酸残基含一个未受保护的氨基,因此可与其他氨基酸残基发生偶联,进一步生成其他的杂质。
半胱氨酸中碳硫键在氢氧根离子催化下可发生β-消除的副反应,该副反应将生成两种新残基(即脱氢丙氨酸残基和硫代半胱氨酸残基)。脱氢丙氨酸可与合成体系中含有的赖氨酸或其他含有活性氨基化合物反应,发生赖氨酸-丙氨酸交联,生成聚集体杂质,硫代半胱氨酸则可进一步降解为含巯基的产物,相关降解途径可参见图4。丝氨酸和苏氨酸残基也可能发生β-消除副反应。


[小结] 合成多肽药物的开发需要建立在对多肽药物充分理解的基础上,建立全面的质控策略;杂质谱研究应对起始物料引入的杂质、制备工艺中生成的杂质、降解过程产生的杂质进行充分考察,保证杂质谱研究的全面性。
参考文献:
[1] 胡玉玺,蒋煜,韩天骄. 制备工艺和过程控制对合成多肽药物有关物质的影响[J].中国新药杂志,2017,26(18):2143-2148.







