相容性研究 · 2026年7月15日

SUS提取研究用什么溶剂?Hansen溶解度参数与USP <665>推荐方案全解析

SUS提取研究用什么溶剂?理论、实证与USP <665>推荐方案全解析

SUS(一次性使用系统)提取研究用什么溶剂,一直是行业讨论的热点——纯水、50%乙醇、纯乙醇、PBS、NaOH……各种方案都有拥趸,背后的逻辑却很少有人真正说清楚。

Sartorius团队(Dorey et al., 2018, Ind Eng Chem Res)发表了一篇系统性研究,从Hansen溶解度参数理论出发,结合大量实证提取数据,完整推导了溶剂选择的原则,并在此基础上给出了不同场景下的推荐方案。这篇文章把这个过程梳理清楚。


背景:为什么提取研究不直接用实际工艺溶液?

这是理解溶剂选择逻辑的前提。

提取研究的目的,是表征塑料组件中所有可能迁移出来的化合物——无论它们在最终工艺中会不会出现。实际生物制药工艺溶液(水性缓冲液、细胞培养基等)对塑料的提取能力,往往弱于专用提取溶剂。因此:

  • 提取研究用”最坏情况”(worst-case)溶剂:提取能力强于实际工艺溶液
  • 温度加速:提取温度通常高于工艺温度(40°C以上),加速扩散过程
  • 比表面积(rS):提取研究通常采用比实际工艺更严苛的rS条件

USP <665>正是基于这个逻辑,推荐50%乙醇作为标准提取溶剂——它的提取能力既足够强(能充分释放可提取物),又不至于摧毁塑料结构(否则会引入非代表性的降解产物)。


理论基础:Hansen溶解度参数

理解溶剂-塑料相互作用的核心工具是Hansen溶解度参数(HSP)

总溶解度参数 δt 由三个分量组成:

δt² = δd² + δp² + δh

分量 含义 描述
δd 色散分量 范德华力(伦敦力)
δp 极性分量 偶极-偶极相互作用
δh 氢键分量 氢键相互作用

核心原理:两种物质的HSP值越接近,它们越容易互溶。塑料的HSP决定了哪些溶剂能渗透并提取其中的化合物。

不同塑料的HSP典型值:

塑料 δd δp δh δt
LDPE(低密度聚乙烯) 16.8 2.0 4.7 17.8
PP(聚丙烯) 17.9 0.0 2.1 18.0
EVA(共聚物) 17.1 1.7 4.7 17.9
PVDF(聚偏氟乙烯) 17.2 11.6 4.4 21.3
PSU(聚砜) 18.4 7.5 7.2 21.6

为什么50%乙醇有效:纯乙醇(δt=26.6)与PE的HSP差值较大(说明提取能力强),而水的HSP(δt=47.8)与PE差值极大(说明水对PE的提取能力很弱)。50%乙醇处于两者之间,既有足够提取能力,又不致摧毁塑料。


实证研究一:13种溶剂的提取能力对比

研究团队用PE薄膜、EVA薄膜、TPE管路和硅胶管路,对13种不同溶剂进行了长达一年的加速提取测试(112天@40°C,等效于1年@25°C):

13种测试溶剂:3M NaOH、1M HCl、20×PBS、20%乙醇、8M胍、纯水、纯乙醇、10% DMSO、1%泊洛沙姆188、4M NaCl、纯水(重测)、1M NaOH(重测)、4M (NH₄)₂SO₄

关键发现

  1. 纯乙醇的提取能力最强:检出化合物种类最多、浓度最高——这是预期的,因为它的溶解度参数与PE/EVA最为接近
  2. 强酸强碱(NaOH、HCl)提取谱与有机溶剂完全不同:它们通过化学降解机制(皂化、水解)释放物质,不是纯粹的物理溶解——这意味着酸碱提取数据不能直接外推到实际工艺条件
  3. 高浓度盐溶液(4M NaCl、(NH₄)₂SO₄)提取能力适中:离子强度改变塑料-溶剂界面性质,影响部分极性化合物的释放
  4. 1%泊洛沙姆188:表面活性剂增加了对某些极性添加剂的提取能力,但总体提取谱与纯水接近
  5. 20×PBS:与纯水相比,盐分的存在略微增加了提取量

一个反直觉发现纯水对某些极性添加剂的提取量高于20%乙醇——因为水的强极性对某些离子型添加剂(如受阻酚抗氧化剂的降解产物)有更好的亲和力。这说明没有单一溶剂能同时代表所有类型的可提取物


实证研究二:γ射线辐照对提取谱的影响

γ射线灭菌会改变塑料的化学结构,从而改变其提取谱。

研究对PE、EVA和PET薄膜进行了50 kGy γ射线辐照,然后与未辐照样品对比:

辐照的主要化学效应
链断裂:高分子链断裂,产生更多低分子量碎片
氧化:生成含氧官能团(羰基、羟基),改变亲水/疏水平衡
抗氧化剂降解:Irganox® 1010和Irgafos® 168等受阻酚抗氧化剂,在γ射线作用下生成DtBHP、DtBPP等降解产物

实测结果
– γ辐照后,DtBP和bDtBPP检出量显著增加——这是Irganox/Irgafos系列的特征降解产物
– PET(聚酯)的羟基端基在γ辐照后更容易水解,导致对苯二甲酸酯检出增加
纯乙醇提取谱的变化幅度大于纯水——因为γ辐照引入的含氧极性降解产物,在乙醇中更易溶解

实践意义:对于需要γ灭菌的SUS组件,提取研究应该使用辐照后的组件进行测试,而非未辐照的组件——否则提取谱不能代表实际工况。


实证研究三:pH对提取的影响

pH值通过两种机制影响提取:

  1. 化学降解:碱性条件(NaOH)促进聚酯、聚碳酸酯的水解;酸性条件促进某些缩聚物的降解
  2. 电荷效应:pH变化改变添加剂分子的离子化状态,进而改变其溶解度

研究结果:
酸性条件(pH<3):对聚酰胺(PA)和某些共聚物有显著降解效应
中性/弱碱性条件(pH 7~9):提取谱主要反映物理溶解,不涉及显著化学降解
DtBHPPA(pKa≈5):在pH 7条件下大部分去质子化(离子态),亲水性显著增强——这与Paudel等人在”浸出物汇”研究中的发现完全吻合(DtBHPPA是唯一漏网的下游清除的化合物)


USP <665>溶剂推荐的科学依据

USP <665>推荐50%乙醇作为标准提取溶剂,其选择逻辑在Dorey等人2018年的研究中有完整的科学支撑:

特性 USP <665> 50%乙醇 为什么选它
提取能力 适中偏强 能充分释放塑料中的可提取物,同时不造成化学降解
HSP匹配 与PE/EVA的δ差值 足够大以保证提取充分,但不至于摧毁塑料结构
代表性 覆盖极性至中等极性化合物 50%乙醇水溶液的极性谱宽,能代表大多数生物制药工艺溶液
分析兼容性 适合GC-MS和LC-MS 乙醇挥发性好,便于直接进样或浓缩
pH 近中性 避免酸碱降解引入非代表性产物

USP <665>同时要求:提取研究应包含至少两种不同极性的溶剂(如50%乙醇 + 水,或50%乙醇 + 纯乙醇),以确保覆盖宽极性范围的化合物。


不同场景下的溶剂选择建议

基于理论分析和实证数据,不同应用场景的推荐方案:

场景 推荐溶剂 说明
USP <665>标准提取 50%乙醇 + 纯乙醇 两种极性覆盖;纯乙醇测高疏水性组分
细胞培养液近似 细胞培养基(实际工艺液体) 最具代表性,但提取能力弱,可能漏检
极端条件测试 纯乙醇或酸性/碱性溶液 仅用于触发最大释放,不用于常规风险评估
含表面活性剂组件 1%泊洛沙姆188或实际工艺溶液 针对Tween/Polysorbate类添加剂的提取
辐照后验证 纯乙醇(辐照样) 确认γ灭菌后新产生的降解产物
多层共挤薄膜 按最内层(接触液体层)选择 内层材料才是真正的浸出物来源

结语

溶剂选择是SUS提取研究中最基础、也最容易被忽视的决策环节。错误的溶剂选择可能导致两种后果:选用了提取能力过弱的溶剂(漏检高风险化合物)或选用了会造成化学降解的极端溶剂(引入工艺中不存在的假阳性产物)。

Dorey等人2018年的研究,为行业提供了一套从理论到实证的完整溶剂选择框架——以Hansen溶解度参数为理论基础,以13种溶剂的大规模实证数据为支撑,最终落脚到USP <665>的推荐方案。这套逻辑不仅解释了”用什么溶剂”,更重要的是解释了”为什么”。

如果你的企业在进行SUS组件提取研究时对溶剂选择存在疑问,欢迎与伯朗氏实验室交流——我们可以协助制定符合USP <665>要求的提取方案,优化溶剂选择策略。


参考文献:

  1. Dorey S. et al., Theoretical and Practical Considerations When Selecting Solvents for Use in Extractables Studies of Polymeric Contact Materials in Single-Use Systems Applied in the Production of Biopharmaceuticals. Ind Eng Chem Res, 2018, Just Accepted Manuscript. DOI: 10.1021/acs.iecr.7b04940.
  2. USP <665>, Plastic Components and Systems Used to Manufacture Pharmaceutical Drug Products and Biopharmaceuticals Drug Substances and Products (Official 01-May-2026).
  3. Paudel K. et al., Quantitative Characterization of Leachables Sinks in Biopharmaceutical Downstream Processing. Eur J Pharm Sci, 2019, doi:10.1016/j.ejps.2019.105069.
  4. Hansen C.M., Hansen Solubility Parameters: A User’s Handbook. 2nd Ed., CRC Press, 2007.
  5. Jenke D., Compatibility of Pharmaceutical Solutions and Contact Materials: Safety Assessments of Extractables and Leachables for Pharmaceutical Products. Wiley, 2009.
  6. Hauk A. et al., From extractables to exposure data: Sensitivity analysis of extrapolation algorithms with focus on USP 665. Eur J Pharm Sci, 2025, 207, 107026.
  7. ASTM F1980-99, Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Medical Devices.
  8. ISO 10993-13, Biological Evaluation of Medical Devices — Part 13: Identification and Quantification of Degradation Products from Polymeric Medical Devices.