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Enregistrement W4385383369 · doi:10.1016/j.xphs.2023.07.022

Performance Characteristics of Mass Spectrometry-Based Analytical Procedures for Quantitation of Nitrosamines in Pharmaceuticals: Insights from an Inter-laboratory Study

2023· article· en· W4385383369 sur OpenAlexaff
Jingyue Yang, Raghavi Kakarla, Tim Andres Marzan, Bill Sherwin, M. F. George, Justine Bennett, Jose Basutto, Yi Su, Jason E. Ollerenshaw, Justin Morin, Hervé Rebière, Annie‐Françoise Maggio, Audrey Kermaïdic, Elodie Gervela, Charlotte Brenier, Corinne Civade, Denis Chauvey, Françoise Duperray, Uwe Wollein, Massimiliano Conti, Jan M. Tromp, Simon De Meyer, Richard Wanko, Michael Wierer, Marie Bertrand, Jason D. Rodriguez, Cynthia D. Sommers, David A. Keire

Notice bibliographique

RevueJournal of Pharmaceutical Sciences · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWater Treatment and Disinfection
Établissements canadiensGovernment of Canada
Organismes subventionnairesOak Ridge Institute for Science and EducationU.S. Food and Drug AdministrationU.S. Department of Energy
Mots-clésChemistryNitrosamineRepeatabilityMass spectrometryChromatographyReproducibilityBiochemical engineeringEnvironmental chemistryProcess engineeringCarcinogenOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

With the discovery of carcinogenic nitrosamine impurities in pharmaceuticals in 2018 and subsequent regulatory requirements for risk assessment for nitrosamine formation during pharmaceutical manufacturing processes, storage or from contaminated supply chains, effective testing of nitrosamines has become essential to ensure the quality of drug substances and products. Mass spectrometry has been widely applied to detect and quantify trace amounts of nitrosamines in pharmaceuticals. As part of an effort by regulatory authorities to assess the measurement variation in the determination of nitrosamines, an inter-laboratory study was performed by the laboratories from six regulatory agencies with each of the participants using their own analytical procedures to determine the amounts of nitrosamines in a set of identical samples. The results demonstrated that accurate and precise quantitation of trace level nitrosamines can be achieved across multiple analytical procedures and provided insight into the performance characteristics of mass spectrometry-based analytical procedures in terms of accuracy, repeatability and reproducibility.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,031

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,063
Tête enseignante GPT0,389
Écart entre enseignants0,326 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations14
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentnon

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