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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Protocolo de validación de métodos analíticos para la cuantificación de fármacos]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Centro de Química Farmacéutica  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A summary of the general considerations fot the formulation of a validation protocol of the analytical methods used in drug quantitative determination in a raw material form, or in formulations and firmness studies. The validation process is fully described; it includes the necessary requirements for the usage of raw materials, reference materials, supplying, personnel, and determination of linearity, preciseness, exactness, and selectiveness (with the statistical processing of experimental results, and acceptance criteria), as well as the presentation of outcomes in the validation final report.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[QUIMICA FARMACEUTICA]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <H3> Art&iacute;culo de Revisi&oacute;n</H3>   Centro de Qu&iacute;mica Farmac&eacute;utica   <H2>   Protocolo de validaci&oacute;n de m&eacute;todos anal&iacute;ticos para   la cuantificaci&oacute;n de f&aacute;rmacos</H2>   <I>Beatriz Castillo Aguilar<SUP>1</SUP> y Rolando Gonz&aacute;lez Hern&aacute;ndez<SUP>1</SUP></I>          <P><I>1</I> Licenciado(a) en Qu&iacute;mica. Aspirante a Investigador(a).   <H4>   RESUMEN</H4>   Se presenta un resumen de las consideraciones generales para la confecci&oacute;n   del protocolo de validaci&oacute;n de m&eacute;todos anal&iacute;ticos   utilizados en la determinaci&oacute;n cuantitativa de f&aacute;rmacos en   forma de materia prima o en formulaciones y en estudios de estabilidad.   Se describe detalladamente el proceso de validaci&oacute;n que incluye   los requisitos exigidos para la utilizaci&oacute;n de las materias primas,   materiales de referencia, equipamiento, personal y determinaci&oacute;n   de los par&aacute;metros de linealidad, precisi&oacute;n, exactitud y selectividad   (con el procesamiento estad&iacute;stico de los resultados experimentales   y criterios de aceptaci&oacute;n), as&iacute; como la presentaci&oacute;n   de los resultados en el informe final de la validaci&oacute;n.          <P><I>Palabras clave:</I> QUIMICA FARMACEUTICA; ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS;   QUIMICA ANALITICA; TECNOLOGIA FARMACEUTICA.   <H4>   INTRODUCCION</H4>   Para el desarrollo qu&iacute;mico-farmac&eacute;utico de un nuevo medicamento   es imprescindible la utilizaci&oacute;n de un m&eacute;todo anal&iacute;tico   que permita cuantificar el producto mayoritario en forma de materia prima   o como ingrediente activo de una formulaci&oacute;n. Para asegurar confiabilidad,   los m&eacute;todos anal&iacute;ticos se someten a un proceso de validaci&oacute;n.<SUP>1</SUP>   Mediante un proceso de validaci&oacute;n, ya sea de car&aacute;cter prospectivo,   retrospectivo o de revalidaci&oacute;n, se comprueba si el m&eacute;todo   es lo suficientemente confiable y si los resultados previstos se obtienen   dentro de las condiciones prefijadas.<SUP>1,2</SUP> La validaci&oacute;n   de los m&eacute;todos anal&iacute;ticos se fundamenta en la determinaci&oacute;n   de diversos par&aacute;metros, que se aplican de acuerdo con la categor&iacute;a   a la que pertenezcan.<SUP>2,3</SUP>          <P>Para el cumplimiento de las buenas pr&aacute;cticas de laboratorio la   validaci&oacute;n es un requisito imprescindible que est&aacute; establecido   por agencias regulatorias<SUP>4,5</SUP> y por comisiones de Farmacopeas<SUP>2,6</SUP>   para el registro de nuevos medicamentos. En Cuba el Centro Estatal de Normalizaci&oacute;n   en coordinaci&oacute;n con el Ministerio de Salud P&uacute;blica (MINSAP)   establece una norma<SUP>7</SUP> para el aseguramiento de ciertos niveles   de calidad de los productos farmac&eacute;uticos.          <P>A partir del criterio de que no existe un modelo &uacute;nico para validar   y que los par&aacute;metros a evaluar cambian de acuerdo con los requisitos   legales de diferentes organizaciones,<SUP>4,5</SUP> el presente trabajo   ofrece una gu&iacute;a de validaci&oacute;n para los m&eacute;todos anal&iacute;ticos   que se utilicen en la cuantificaci&oacute;n de f&aacute;rmacos como materia   prima, como ingrediente activo de una formulaci&oacute;n y en estudios   de estabilidad.   <H4>   CATEGORIA DEL METODO</H4>   Seg&uacute;n la USP XXII<SUP>2</SUP> los m&eacute;todos anal&iacute;ticos   se clasifican en varias categor&iacute;as para su validaci&oacute;n. Los   m&eacute;todos que son objeto de estudio en el presente trabajo pertenecen   a la categor&iacute;a I y se clasifican como "m&eacute;todos cuantitativos   para la determinaci&oacute;n del principio activo como materia prima o   en formulaciones farmac&eacute;uticas". Los par&aacute;metros de validaci&oacute;n   que se deben considerar var&iacute;an seg&uacute;n los requisitos legales   exigidos por distintas organizaciones. Seg&uacute;n la literatura consultada,<SUP>2,5</SUP>   para este tipo de m&eacute;todos deben evaluarse la linealidad, la sensibilidad,   la exactitud, la precisi&oacute;n y la selectividad.   <H4>   PROCEDIMIENTO DE VALIDACION</H4>      <H4>   PROTOCOLO<SUP>8</SUP></H4>   Consiste en un plan experimental que debe contener las siguientes especificaciones:          <P>1. <I>Control de materias primas.</I> Se refiere al control de las materias   primas procedentes de casas comerciales reconocidas que se utilicen en   el proceso de validaci&oacute;n. Deber&aacute;n aparecer de forma detallada   las especificaciones de la muestra de ensayo, la preparaci&oacute;n y estabilidad   de las disoluciones, diluciones, pH y temperatura.          <P>2. <I>Material de referencia.</I> Se utilizar&aacute;n para la calibraci&oacute;n   del sistema de medici&oacute;n (por ejemplo disoluciones tampones para   la calibraci&oacute;n de potenci&oacute;metros o pHmetros) o como patr&oacute;n   de comparaci&oacute;n en las determinaciones del analito. Durante la validaci&oacute;n   se utilizar&aacute;n materiales de referencia secundarios o de trabajo<SUP>9</SUP>   contrastados contra un material de referencia primario. En caso de no disponer   de material de referencia primario, <I>Rampazoo</I><SUP>3</SUP> propone   la caracterizaci&oacute;n (mediante m&eacute;todos especiales que aseguren   la evaluaci&oacute;n correcta de los niveles de pureza requeridos) de una   parte de un lote industrial para emplearlo como patr&oacute;n de trabajo   en determinaciones cuantitativas. Las caracter&iacute;sticas del material   de referencia que se utilizar&aacute; en la validaci&oacute;n aparecer&aacute;n   como anexo en el protocolo de validaci&oacute;n.          <P>3. <I>Verificaci&oacute;n, calibraci&oacute;n y control del equipamiento</I>.   En las Farmacopeas<SUP>2,10,11</SUP> aparecen reportados los m&eacute;todos   para realizar la calibraci&oacute;n y/o control de espectrofot&oacute;metros,   pHmetros, etc&eacute;tera, pero no se incluyen los m&eacute;todos para   equipos de tecnolog&iacute;a avanzada (como sistemas de adquisici&oacute;n   de datos, densit&oacute;metros, detectores cromatogr&aacute;ficos, etc&eacute;tera).   En la actualidad la mayor&iacute;a de los productores desarrollan la validaci&oacute;n   de los equipos anal&iacute;ticos para satisfacer los requisitos internacionales   que permitan su utilizaci&oacute;n en el control de calidad en diferentes   industrias incluyendo la industria farmac&eacute;utica y aun cuando en   los manuales del usuario aparezcan especificaciones de precisi&oacute;n   y exactitud del equipo, por lo general el usuario debe desarrollar su propio   procedimiento para la comprobaci&oacute;n del buen funcionamiento del instrumento   o seguir las recomendaciones del fabricante. Cuando el equipo est&aacute;   verificado se realiza un simple control de rutina. <I>DeSain</I><SUP>8</SUP>   recomienda un procedimiento especial para las columnas que se utilizan   frecuentemente en muestras diferentes para an&aacute;lisis por cromatograf&iacute;a   l&iacute;quida de alta resoluci&oacute;n (CLAR).          <P>4. <I>Entrenamiento del personal.</I> El personal encargado de realizar   los ensayos anal&iacute;ticos estar&aacute; entrenando espec&iacute;ficamente   en este tipo de trabajo y su entrenamiento estar&aacute; rigurosamente   documentado.          <P>5. <I>Procedimiento normalizado de operaci&oacute;n del m&eacute;todo.</I>   Refleja el procedimiento exacto de ejecuci&oacute;n del m&eacute;todo anal&iacute;tico   y estar&aacute; anexado al protocolo de validaci&oacute;n.   <H4>   VALIDACION</H4>   1. <I>Linealidad.</I> Es la capacidad del m&eacute;todo anal&iacute;tico   para obtener resultados directamente proporcionales a la concentraci&oacute;n   o cantidad del analito en un rango definido.<SUP>2</SUP> Se determina mediante   el tratamiento matem&aacute;tico de los resultados obtenidos en el an&aacute;lisis   del analito a diferentes cantidades o concentraciones. La selecci&oacute;n   del rango y del n&uacute;mero de puntos experimentales est&aacute; estrictamente   relacionado con la aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo.          ]]></body>
<body><![CDATA[<P>As&iacute;, <I>Comellas</I><SUP>12</SUP> recomienda en la validaci&oacute;n   de m&eacute;todos por CLAR para la cuantificaci&oacute;n de un principio   activo en forma de materia prima de 80,0 hasta 120,0 % del valor te&oacute;rico   y de 3 a 5 puntos experimentales, mientras que para su aplicaci&oacute;n   en la determinaci&oacute;n del analito como ingrediente activo de una formulaci&oacute;n   recomienda un ran-go desde 50,0 hasta 150,0 % y con 5 &oacute; 7 puntos   experimentales.          <P><I>Rampazoo</I><SUP>3</SUP> especifica que cuando el m&eacute;todo se   aplica para determinaciones del analito en estudios de estabilidad se utilizar&aacute;   un rango m&aacute;s amplio desde 0,0 hasta 120,0 %. El estudio de linealidad   se realiza durante 3 &oacute; 4 d&iacute;as.<SUP>13,14</SUP> La curva de   regresi&oacute;n se determina sobre los puntos individuales sin promediar   por el m&eacute;todo de los m&iacute;nimos cuadrados. En el eje de las   "<I>x</I>" aparecer&aacute; la cantidad o la concentraci&oacute;n del analito   y en el eje "<I>y</I>", la respuesta anal&iacute;tica (absorbancia para   m&eacute;todos espectrofotom&eacute;tricos, &aacute;rea o altura para m&eacute;todos   cromatogr&aacute;ficos, cantidad de agente valorante gastado en el caso   de m&eacute;todos titrim&eacute;tricos, etc&eacute;tera). Los estimadores   de regresi&oacute;n para un nivel de significaci&oacute;n (<FONT FACE=Symbol>a</FONT>   ) dado (en la mayor&iacute;a de trabajos qu&iacute;micos <FONT FACE=Symbol>a</FONT>   = 0,05 [5 %])<SUP>15</SUP> son:          <P>a) <I>Coeficiente de correlaci&oacute;n (r).</I> Muchos autores plantean<SUP>9,13,14</SUP>   que para que el m&eacute;todo se considere lineal, el coeficiente de correlaci&oacute;n   debe ser mayor que 0,999. Sin embargo, <I>Quattrocchi et al.</I><SUP>16</SUP>   consideran que la mejor forma de indicar la linealidad del m&eacute;todo   estudiado ser&aacute; realizar una prueba estad&iacute;stica de t (t de   Student), en la cual se calcular&aacute; la correlaci&oacute;n lineal significativa   <I>(t<SUB>r</SUB>)</I> a partir de la hip&oacute;tesis nula de no correlaci&oacute;n   entre las magnitudes estudiadas ("<I>x</I>" y "<I>y</I>"). Para ello se   emplear&aacute; la ecuaci&oacute;n siguiente:       <PRE>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ?r?<FONT FACE=Symbol>&Ouml;</FONT> (<I>n</I> - <I>2</I>)   <I>t<SUB>r</SUB></I> = ------------ (1)&nbsp;   <FONT FACE=Symbol>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ouml;</FONT> (1 - <I>r</I><SUP>2</SUP>)</PRE>   donde: <I>r</I> es el coeficiente de correlaci&oacute;n, <I>r</I><SUP>2</SUP>   es el coeficiente de determinaci&oacute;n y <I>n</I> es el n&uacute;mero   de r&eacute;plicas. El valor de <I>t<SUB>r</SUB></I> obtenido se compara   con el valor tabulado de <I>t</I> para el nivel de significaci&oacute;n   utilizado y con <I>n</I>-<I>2</I> grados de libertad (donde <I>n</I> corresponde   al n&uacute;mero total de determinaciones de "<I>y</I>").          <P>b) <I>Pendiente (conocida tambi&eacute;n como coeficiente de regresi&oacute;n).</I>   Indica la sensibilidad de calibraci&oacute;n o del m&eacute;todo y se expresa   en unidades de respuesta sobre unidades de concentraci&oacute;n o cantidad   del analito. La sensibilidad anal&iacute;tica relaciona la aleatoriedad   de la respuesta con la aleatoriedad debida a la variaci&oacute;n de la   concentraci&oacute;n, es inversamente proporcional a la capacidad de detectar   peque&ntilde;as diferencias en la concentraci&oacute;n del analito, y se   obtiene dividiendo la pendiente de la curva de calibraci&oacute;n por la   desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de las respuestas en cada punto o concentraci&oacute;n.   Se considera que a mayor pendiente, mayor sensibilidad y que mientras m&aacute;s   peque&ntilde;o sea el coeficiente de variaci&oacute;n de la pendiente mayor   ser&aacute; la linealidad (coeficientes de variaci&oacute;n de la pendiente   mayores que el 5,0 % indican falta de linealidad).          <P>c) <I>Intercepto.</I> Es el estimador que se relaciona con la presencia   de interferencias o errores sistem&aacute;ticos. El intervalo de confianza   del intercepto debe incluir al cero para cumplir con el requisito de proporcionalidad   (como se exige para el cumplimiento de la ley de Lambert-Beer en los m&eacute;todos   espectrofotom&eacute;tricos). Seg&uacute;n <I>Camacho et al.</I><SUP>13</SUP>   se determinar&aacute; la prueba de proporcionalidad mediante una prueba   t considerando como hip&oacute;tesis nula que el intercepto tiene que ser   cero. El valor de t se calcular&aacute; mediante la siguiente ecuaci&oacute;n:       <PRE><I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a   t</I><SUB>exp</SUB> = -- (2)&nbsp;   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>S</I><SUB>a</SUB></PRE>   donde: <I>a</I> es el valor del intercepto, <I>S</I><SUB>a </SUB>es la   desviaci&oacute;n est&aacute;ndar del intercepto y deber&aacute; ser menor   que el valor tabulado de <I>t</I> para el nivel de significaci&oacute;n   dado y <I>n-</I>2 grados de libertad.          <P>2. <I>Precisi&oacute;n.</I> Refleja la medida en que los valores de   una serie repetida de ensayos anal&iacute;ticos que se realizan sobre una   muestra homog&eacute;nea son semejantes entre s&iacute;.<SUP>1</SUP> Aunque   la USP XXII<SUP>2</SUP> expresa que la precisi&oacute;n es la expresi&oacute;n   del grado de la reproducibilidad, <I>Calpena</I><SUP>1</SUP> incluye dentro   de este ac&aacute;pite la repetibilidad, la reproducibilidad y la robustez   del m&eacute;todo anal&iacute;tico, mientras que la Norma Brit&aacute;nica<SUP>17</SUP>   incluye s&oacute;lo la repetibilidad y la reproducibilidad.          <P>a) <I>Repetibilidad.</I> Refleja la precisi&oacute;n de un m&eacute;todo,   cuando se desarrolla bajo las mismas condiciones, utilizando la misma muestra,   analizada por el mismo analista, en el mismo laboratorio, con los mismos   equipos y reactivos y durante una misma sesi&oacute;n de trabajo en un   per&iacute;odo corto.<SUP>1</SUP>          <P>El par&aacute;metro estad&iacute;stico que caracteriza a este estudio   es la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar<SUP>17</SUP> o preferiblemente   el coeficiente de variaci&oacute;n (desviaci&oacute;n est&aacute;ndar relativa).<SUP>3</SUP>   Este par&aacute;metro permite evaluar la incertidumbre en la estimaci&oacute;n   de la media, es decir, el error aleatorio que se corresponde con la dispersi&oacute;n   de los datos alrededor de la media.          ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Seg&uacute;n <I>Hoffman F.-La Roche,</I><SUP>18</SUP> este par&aacute;metro   se determina mediante uno de los siguientes m&eacute;todos:   <DIR>-Realizando varias determinaciones a una muestra homog&eacute;nea.       <BR>- Realizando varias determinaciones a muestras de cantidades o concentraciones   diferentes. Se selecciona la cantidad o concentraci&oacute;n inferior,   media y superior del rango lineal definido. En este caso se recomienda   realizar una prueba g (Prueba de Cochran) de homogeneidad de varianza y   si se demuestra que las varianzas son homog&eacute;neas, entonces se puede   afirmar que el factor cantidad o concentraci&oacute;n de la muestra no   influye en la determinaci&oacute;n. Este m&eacute;todo generalmente se   utiliza cuando se cuenta con poca cantidad de muestra.</DIR>   Cuando el n&uacute;mero de muestras es peque&ntilde;o (menor que 30), el   intervalo de confianza del valor de la media (rango en el cual se incluye   el valor real con la probabilidad indicada) se calcula mediante la distribuci&oacute;n   t de Student.<SUP>15</SUP>          <P>Un aspecto importante ser&aacute; seleccionar la cantidad o concentraci&oacute;n   de muestra que se analiza. <I>Kolthoff</I><SUP>19</SUP> plantea que el   error en el porcentaje del componente hallado no deber&aacute; ser mayor   que un valor aproximado. Seg&uacute;n la teor&iacute;a de Hortwitz,<SUP>20</SUP>   el coeficiente de variaci&oacute;n disminuye con la disminuci&oacute;n   de la concentraci&oacute;n en que se encuentre el analito en la muestra.   As&iacute;:          <P>CV (%) = 2 <SUP>(1- 0,5 log <I>C</I>)</SUP> (3)          <P>donde: C es la concentraci&oacute;n de la muestra expresada como potencia   de 10 (1 ppb = 10<SUP>-9</SUP>, 1 ppm = 10<SUP>-6</SUP>, 1 % = =10<SUP>-2</SUP>,   10 % = 10<SUP>-1</SUP>, etc.). De acuerdo a las teor&iacute;as de Kolthoff   y Hortwitz se reportan tablas que establecen el coeficiente de variaci&oacute;n   m&aacute;ximo aceptable de un m&eacute;todo anal&iacute;tico en funci&oacute;n   del por ciento del analito en la muestra (tabla).<SUP>13</SUP>          <P>TABLA. <I>Coeficientes de variaci&oacute;n m&aacute;ximos (CV<SUB>m&aacute;x</SUB>)   de aceptaci&oacute;n en dependencia del por ciento del analito en la muestra   (% A), seg&uacute;n las teor&iacute;as de Kolthoff (I) y Hortwitz (II)</I>       <CENTER><TABLE BORDER CELLPADDING=4 WIDTH="60%" >   <TR>   <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">% A</TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>CV<SUB>m&aacute;x</SUB> (I), %</CENTER>   </TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>CV<SUB>m&aacute;x</SUB> (II), %</CENTER>   </TD>   </TR>      <TR>   <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">100</TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>0,1-0,3</CENTER>   </TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       ]]></body>
<body><![CDATA[<CENTER>2</CENTER>   </TD>   </TR>      <TR>   <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">50</TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>0,3</CENTER>   </TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>2,2</CENTER>   </TD>   </TR>      <TR>   <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">10</TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>1</CENTER>   </TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>2,8</CENTER>   </TD>   </TR>      <TR>   <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">1</TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>2-5</CENTER>   </TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>4</CENTER>   </TD>   </TR>      <TR>   <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">0,1</TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>5-10</CENTER>   </TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>5,7</CENTER>   </TD>   </TR>      <TR>   <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">0,01-0,001</TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>10</CENTER>   </TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       ]]></body>
<body><![CDATA[<CENTER>8-11,3</CENTER>   </TD>   </TR>      <TR>   <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">0,0001</TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>-</CENTER>   </TD>      <TD VALIGN=TOP WIDTH="33%">       <CENTER>16</CENTER>   </TD>   </TR>   </TABLE></CENTER>   El coeficiente de variaci&oacute;n m&aacute;ximo aceptable en funci&oacute;n   de los l&iacute;mites de aceptaci&oacute;n y del n&uacute;mero de r&eacute;plicas   o el n&uacute;mero necesario de repeticiones para un cierto nivel de aceptaci&oacute;n   tambi&eacute;n pueden calcularse a partir de la ecuaci&oacute;n siguiente:<SUP>13</SUP>       <PRE>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ?x - 100?<FONT FACE=Symbol>&Ouml;</FONT> <I>n   </I>CV (%) = ------------&nbsp;&nbsp; (4)&nbsp;   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; t<SUB>.01</SUB></PRE>   donde: x es l&iacute;mite del nivel de aceptaci&oacute;n superior o inferior   (seg&uacute;n USP XXII<SUP>2</SUP> entre 98,0 y 102,0 % para materias primas   y seg&uacute;n <I>Comellas</I><SUP>12</SUP> entre 95,0 y 105,0 % para formulaciones),   <I>n</I> es el n&uacute;mero de repeticiones y t<SUB>.01</SUB> es el valor   tabulado de la t de Student para un nivel de confiabilidad menor que el   99 % e infinitos grados de libertad (t<SUB>.01</SUB> = 2,58).          <P>Si se tiene duda acerca de la presencia de un dato err&oacute;neo, <I>Rampazoo</I><SUP>3</SUP>   propone dos m&eacute;todos para comprobarlo, uno para cuando existan 10   determinaciones y otro para menos de 10.          <P>Para los m&eacute;todos cromatogr&aacute;ficos, <I>Rampazoo</I><SUP>3</SUP>   recomienda estimar tambi&eacute;n la repetibilidad instrumental, la cual   se calcula a partir de una serie de inyecciones de la misma muestra. Estos   valores ofrecen informaci&oacute;n acerca de la resoluci&oacute;n l&iacute;mite   del equipo. Seg&uacute;n el criterio de <I>Martin-Smith y Rudd,</I><SUP>9</SUP>   considerando que la mayor&iacute;a de las formulaciones farmac&eacute;uticas   contienen entre 1 y 10<SUP>-3</SUP> de principio activo, el coeficiente   de variaci&oacute;n en el estudio de repetibilidad para los resultados   obtenidos mediante un m&eacute;todo por CLAR debe ser menor que el 1,0   %.          <P>b) <I>Reproducibilidad</I>. Es la medida de la precisi&oacute;n de los   resultados de ensayos realizados sobre la misma muestra homog&eacute;nea,   pero ejecutados por diferentes analistas en d&iacute;as diferentes<SUP>1</SUP>   y se expresa con los mismos par&aacute;metros matem&aacute;ticos que la   repetibilidad. El coeficiente de variaci&oacute;n en el estudio de la reproducibilidad   debe ser igual o mayor que el obtenido en el estudio de repetibilidad para   la misma cantidad o concentraci&oacute;n debido a la mayor fuente de error   que existe en la reproducibilidad. De un estudio de reproducibilidad interlaboratorios,   <I>Hortwitz</I><SUP>20</SUP> estableci&oacute; que el coeficiente de los   coeficientes de variaci&oacute;n del estudio de repetibilidad y reproducibilidad   debe tener un valor comprendido entre 1,5 y 2,3, relacionando valores mayores   que 2,3 a un m&eacute;todo muy personal y valores menores que 1,5 a una   pobre repetibilidad de alg&uacute;n analista. <I>DeSain, Martin-Smith</I>   y <I>Rudd</I><SUP>8,9</SUP> plantean que para la mayor&iacute;a de los   m&eacute;todos anal&iacute;ticos el coeficiente de variaci&oacute;n de   la reproducibilidad debe ser menor que un 2,0 %.          <P>c) <I>Robustez (tolerancia).</I> Es el grado de reproducibilidad de   los resultados obtenidos mediante la ejecuci&oacute;n del m&eacute;todo   sobre una misma muestra variando algunas condiciones operacionales como,   por ejemplo, diferentes laboratorios, reactivos, analistas, equipos, temperaturas   de ensayo, etc&eacute;tera.<SUP>2</SUP> Se determina como una funci&oacute;n   de las variables seleccionadas en la ejecuci&oacute;n y los resultados   se comparan con los resultados del estudio de reproducibilidad del m&eacute;todo   para obtener una medida de la tolerancia del m&eacute;todo anal&iacute;tico.   Seg&uacute;n <I>Hoffman F.-La Roche,</I><SUP>18</SUP> el resultado m&aacute;s   real es el que se obtiene en las pruebas interlaboratorios, sin embargo,   &eacute;stos resultan muy costosos y consumen una gran cantidad de tiempo.   Para la determinaci&oacute;n de este par&aacute;metro en los m&eacute;todos   por CLAR, <I>Martin-Smith</I> y <I>Rudd</I><SUP>9</SUP> proponen cambiar   la composici&oacute;n de la fase m&oacute;vil adicionando disoluciones   tampones, variar el flujo, cambiar la columna, manteniendo la temperatura   y utilizando el modo isocr&aacute;tico.          <P>3. <I>Exactitud</I>. Indica la capacidad del m&eacute;todo anal&iacute;tico   para obtener resultados lo m&aacute;s pr&oacute;ximos posibles al valor   verdadero.<SUP>1,2</SUP> A diferencia de la precisi&oacute;n, que refleja   el error aleatorio, la exactitud refleja el error sistem&aacute;tico o   la tendencia a &eacute;l.<SUP>7</SUP> Cuando existen interferencias en   el m&eacute;todo por falta de selectividad (desviaci&oacute;n por exceso   en los resultados), o cuando se trata de m&eacute;todos anal&iacute;ticos   muy laboriosos, con varias etapas, como extracciones, purificaciones, etc&eacute;tera   (desviaci&oacute;n por defecto en los resultados), el m&eacute;todo se   considera no exacto o biasado.<SUP>1</SUP> Para asegurar una buena exactitud,   seg&uacute;n <I>Martin-Smith</I> y <I>Rudd,</I><SUP>9</SUP> es necesario   eliminar los errores que no est&aacute;n sujetos a tratamiento estad&iacute;stico   (calibraci&oacute;n o control incorrectos de equipos), los errores inherentes   a blancos (errores constantes) y los que dependen de la cantidad del analito   presente (errores proporcionales). Ellos opinan que la mejor manera de   identificar estos errores ser&aacute; realizando una prueba interlaboratorio.          <P>Generalmente se utilizan los datos experimentales de la linealidad correspondientes   a la concentraci&oacute;n inferior, media y superior del intervalo lineal   establecido. <I>Hoffman F.-La Roche</I><SUP>18</SUP> presenta 2 m&eacute;todos   para analizar los resultados:          ]]></body>
<body><![CDATA[<P>a) Comparar el valor medio obtenido por el m&eacute;todo propuesto para   la determinaci&oacute;n del analito contra el valor medio obtenido por   un m&eacute;todo ya validado o el valor te&oacute;rico (100 %). Para ello   se realizar&aacute; una prueba t de acuerdo con la siguiente ecuaci&oacute;n:       <PRE>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ?<I>m</I>-<I>_</I>?<FONT FACE=Symbol>&Ouml;</FONT> <I>n</I>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ?100-R?<FONT FACE=Symbol>&Ouml;</FONT> <I>n   t</I><SUB>exp</SUB> = --------&nbsp; = ----------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5)   <I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S</I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CV</PRE>   donde: <I>t<SUB>exp</SUB></I> es el valor experimental de <I>t, m</I> es   el valor real, <I>_</I> es el valor medio, <I>n</I> es el n&uacute;mero   de determinaciones, <I>S</I> es la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, R   es el por ciento de recobrado y CV el coeficiente de variaci&oacute;n.          <P>El valor de <I>t<SUB>exp</SUB></I> debe ser menor que el valor tabulado   de <I>t</I> para poder afirmar que ambos valores no difieren significativamente   para el nivel de significaci&oacute;n seleccionado.          <P>b) Analizar cantidades conocidas del analito (para materias primas)   o cantidades conocidas del analito a&ntilde;adidas a sistemas placebo (para   formulaciones) para calcular el recobrado por comparaci&oacute;n de las   cantidades te&oacute;ricas con los valores determinados. Para ello se grafica   la masa encontrada en el eje "x" contra la masa agregada en el "y". La   ecuaci&oacute;n de la l&iacute;nea de regresi&oacute;n y sus estimadores   se determina por el m&eacute;todo de los m&iacute;nimos cuadrados. El coeficiente   de correlaci&oacute;n debe ser mayor que 0,997.<SUP>8</SUP> Para descartar   cualquier error de tendencia constante, el intervalo de confianza del intercepto   debe incluir al cero y para descartar cualquier error proporcional el intervalo   de confianza de la pendiente debe incluir el 1.<SUP>16,18</SUP> Seg&uacute;n   <I>Camacho et al.</I><SUP>13</SUP> si se observa un error proporcional   el m&eacute;todo es v&aacute;lido siempre que se utilice la curva de calibraci&oacute;n   previamente calculada.          <P>4. <I>Selectividad (especificidad)</I>. Se define como la capacidad   de un m&eacute;todo anal&iacute;tico para medir exacta y espec&iacute;ficamente   el analito sin interferencias de impurezas, productos de degradaci&oacute;n   o excipientes que pueden estar presentes en la muestra.<SUP>1</SUP> Se   expresa como el grado de inexactitud del m&eacute;todo.<SUP>2</SUP> La   evaluaci&oacute;n de este par&aacute;metro es especialmente importante   en el caso de los m&eacute;todos anal&iacute;ticos dise&ntilde;ados para   la cuantificaci&oacute;n del analito en formulaciones y en estudios de   estabilidad.<SUP>3</SUP>          <P>Aunque la especificidad y la selectividad se consideran t&eacute;rminos   equivalente,<SUP>1-3</SUP> algunos autores<SUP>8</SUP> los diferencian,   considerando la selectividad como la capacidad de detectar simult&aacute;nea   o separadamente sustancias qu&iacute;micas diferentes presentes en una   misma muestra y a la especificidad como la capacidad de detectar el analito   sin interferencias de otro compuesto. La selectividad se determina comparando   los resultados del an&aacute;lisis de muestras con los resultados del an&aacute;lisis   de las muestras en presencia de productos relacionados.<SUP>1</SUP> <I>Rampazoo</I><SUP>3</SUP>   recomienda el an&aacute;lisis de muestras del analito sometidas a condiciones   de degradaci&oacute;n artificial hasta el 20 % de degradaci&oacute;n, lo   cual constituye un criterio de especial inter&eacute;s cuando se desconocen   los productos de degradaci&oacute;n.          <P>Seg&uacute;n <I>Martin-Smith</I> y <I>Rudd</I><SUP>9</SUP> los m&eacute;todos   cromatogr&aacute;ficos se consideran selectivos, si se demuestra que los   picos (en la CLAR y en cromatograf&iacute;a gaseosa) o que las manchas   (en la cromatograf&iacute;a de capa fina), son homog&eacute;neas y corresponden   a un solo compuesto, mediante una buena separaci&oacute;n de analito y   productos relacionados y utilizando t&eacute;cnicas de detecci&oacute;n   como UV con arreglo de diodos, espectrometr&iacute;a de masas, etc&eacute;tera.          <P>Los m&eacute;todos espectrosc&oacute;picos (UV, IR, colorimetr&iacute;a,   etc&eacute;tera) frecuentemente adolecen de selectividad.<SUP>1</SUP> Sin   embargo, <I>Murrillo et al.</I><SUP>22</SUP> han demostrado que la utilizaci&oacute;n   de la espectrofotometr&iacute;a UV de derivadas incrementa consideradamente   la selectividad del m&eacute;todo, permitiendo la determinaci&oacute;n   cuantitativa simult&aacute;nea de varios productos que posean un m&aacute;ximo   de absorci&oacute;n en la misma zona espectral.   <H4>   INFORME FINAL</H4>   Incluir&aacute; las referencias de la calibraci&oacute;n y verificaci&oacute;n   de los equipos utilizados, los resultados primarios y estad&iacute;sticos   de cada par&aacute;metro, la discusi&oacute;n de los resultados y las conclusiones   de la validaci&oacute;n.          <P>Concluido el procedimiento de validaci&oacute;n el personal de aseguramiento   de calidad emitir&aacute; un certificado de validaci&oacute;n, que unido   al protocolo y el informe final se archivar&aacute;n durante el tiempo   de vida del producto.          <P>Este protocolo ha sido verificado en la pr&aacute;ctica y los resultados   que se han obtenido aseguran una alta confiabilidad en 5 m&eacute;todos   anal&iacute;ticos propuestos para control de calidad, un estudio de estabilidad   de materia prima y un ensayo de formulaci&oacute;n.   <H4>   SUMMARY</H4>   A summary of the general considerations fot the formulation of a validation   protocol of the analytical methods used in drug quantitative determination   in a raw material form, or in formulations and firmness studies. The validation   process is fully described; it includes the necessary requirements for   the usage of raw materials, reference materials, supplying, personnel,   and determination of linearity, preciseness, exactness, and selectiveness   (with the statistical processing of experimental results, and acceptance   criteria), as well as the presentation of outcomes in the validation final   report.          ]]></body>
<body><![CDATA[<P><I>Key words:</I> CHEMISTRY, PHARMACEUTICAL; DRUG STABILITY; CHEMISTRY,   ANALYTICAL; TECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL.   <H4>   REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</H4>      <OL>       <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Calpena AC, Escribano E, Fern&aacute;ndez C. Validaci&oacute;n   de los m&eacute;todos anal&iacute;ticos. Farm Clin 1991;7(9):749-58.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>United States Pharmacopeial Convention USP XXII: United States   Pharmacopeia. 22ed. Easton: Mack Printing, 1990:1225,1710.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Rampazoo P. Standardisation and validation of analytical   methods in the pharmaceutical industry. Il Farmaco 1990;45:807-15.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Food and drug administration. Center for Drugs and Biologics,   Departament of Health and Human Service. Guideline for Submitting Samples   and Analytical Data for Method Validation. February, 1987.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Analytical Validation, Volumen 3A of The Rules Governing   Medicinal Products in the European Community. Washington D.C.: The Office   Publications of the European Community Information Service, 1990;1-16.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Comisi&oacute;n Permanente de la Farmacopea de los Estados   Unidos Mexicanos. M&eacute;todos Anal&iacute;ticos Validaci&oacute;n. M&eacute;xico:   Secretar&iacute;a de Salud, 1991:73.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Norma Cubana NC: 26-212. Evaluaci&oacute;n de caracter&iacute;sticas   y validaci&oacute;n de m&eacute;todos de ensayo. Buenas pr&aacute;cticas   de laboratorio. Comit&eacute; Estatal de Normalizaci&oacute;n. La Habana:   Ministerio de Salud P&uacute;blica, Marzo, 1992:16.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>DeSain C. Master method validation protocols. Biopharm 1992;30-4.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Martin-Smith M, Rudd DR. The importance of proper validation   of the analytical methods employed in the quality control of pharmaceuticals.   Acta Pharm Jugosl 1990;40:7-19.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>British Pharmacopeia Commission. British Pharmacopeia. London:   Her Majesty's Stationery Office, 1988:2.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Farmacopeia Europea 2ed. Madrid: Ministerio de Sanidad y   Consumo, 1991.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Comellas L. Desarrollo de m&eacute;todos en HPLC. Barcelona:   Instituto Qu&iacute;mico de Sarria, 1994:68.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Camacho MA, Torres AI, Gil ME, Obreg&oacute;n MM, Ruz V.   Validation protocol of analytical methods for finished pharmaceutical products.   ATP Pharma Practique 1993;3(3):197-202.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Torres AI, Camacho MA. Validation of two analytical methods   applied to two new cytostatic drugs. STP Pharma Practique 1992;2(2):93-9.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Alp&iacute;zar J, Iglesias M, L&oacute;pez R. Introducci&oacute;n   a la elaboraci&oacute;n matem&aacute;tica de los resultados experimentales.   La Habana: Universidad de La Habana, 1990:56.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Quattrochi OA, De Andrizzi SA, Laba LF. Introducci&oacute;n   a la HPLC: aplicaci&oacute;n y pr&aacute;ctica. Buenos Aires: Artes Gr&aacute;ficas   Farro, 1992:301.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>British Standard No. BS 5497. Precision of Test Methods.   1979; pte 1.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Statistical validation: Quantitative determination (General   Explanations). Basle: Hoffman F. La Roche, 1987:1-9.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Kolthoff IM, Sandell EB. Tratado de qu&iacute;mica anal&iacute;tica   cuantitativa. La Habana: 1966:333,339. (Edici&oacute;n Revolucionaria.)</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Hortwitz W. Evaluation of analytical methods used for regulation   of food and drugs. Anal Chem 1982;54(1):67A.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>United States Pharmacopeial Convention USP XXII: United States   Pharmacopoeia. 22ed. Easton: Mack Printing, 1990:466,1086,1682.</FONT></LI>    <!-- ref --><LI>   <FONT SIZE=-1>Murillo JA, Lemus JM, Garc&iacute;a LF. Simultaneous determination   of 7-ACA and 7-ADCA by second derivative spectrophotometry. Anal Lett 1991;24(4):683-99.</FONT></LI>    </OL>   Recibido: 26 de mayo de 1995. Aprobado: 13 de diciembre de 1995.          <P>Lic. <I>Beatriz Castillo Aguilar.</I> Centro de Qu&iacute;mica Farmac&eacute;utica.   Ave 200 y 21, Atabey, municipio Playa, Ciudad de La Habana, Cuba.             ]]></body><back>
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