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产品性能评估是产品研发、制定产品标准等过程的重要技术支持研究过程,并可能对产品的质量造成一定的影响。
目前国际上对体外诊断试剂的性能评估通常是以美国临床实验室标准化组织(Clinical and Laboratory Standards Institude以下称为CLSI)的相关标准为依据,也是美国FDA推荐采用的评价标准。
美国临床和实验室标准协会
性能评价的标准
体外诊断试剂产品性能评估包括检测限、线性范围、可报告范围、准确度(回收实验)、准确度(方法学比较)、精密度、干扰实验、稳定性、参考区间共九个项目。
Trueness / Comparability (准确度)
Precision (精密度)
Linearity (线性)
EP06-A, Evaluation of the Linearity ofQuantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach; ApprovedGuideline.
Limit of Detection / Quantitation (检测限)
EP17-A, Protocols for Determination ofLimits of Detection and Limits of Quantitation; Approved Guideline.
Reference Interval (参考区间)
EP28-A3C, Definingand Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory; ApprovedGuideline—Third Edition.
Qualitative Comparability (定性可比性)
EP12-A2, User Protocol for Evaluation ofQualitative Test Performance; Approved Guideline—Second Edition.
Diagnostic Accuracy (诊断准确性)
EP12-A2, User Protocol for Evaluationof Qualitative Test Performance; Approved Guideline—Second Edition.
Qualitative Precision (定性精密度)
EP12-A2, User Protocol for Evaluationof Qualitative Test Performance; Approved Guideline—Second Edition.
检测限( EP17-A )
概述
检测限评估资料是评价拟上市产品有效性的重要依据,也是产品注册所需的重要申报资料之一。
空白限值: Limit of Blank( LoB )
检出限值:Limit of Detection (LoD)
定量限值: Limit of Quantitation (LoQ)
各种限值之间的关系
建立和验证LoB测量程序
LoB=μB + 1.645σB
注:μB即平均值,σB即SD
LoB=μB + 1.645σB (1)
注:μB即平均值,σB即SD
LoB=PctB 100-α (2)
样本选择
建立和验证LoD测量程序
Ø若低水平样品检测结果呈正态分布,其分布的5%(β)百分位数相当于LoB:
LoB=μS - 1.645σS 注:μs即平均值,σs即SD
即μS =LoD=LoB +1.645σS ,从而
LoD=μB + 1.645σB + 1.645σS
LoDtent=LoB +cβSDS (6)
注:cβ=1.645/(1-1/(4*f));f =Ns-K,即自由度
LoD=LoB + D S,β (7)
注:D S,β 类似cβ,根据β误差范围划分,一般取95%的数据>LoB为置信范围。
举例说明(某产品为例)
产品标准 |
性能考核LOB |
性能考核LOD |
不高于1.5U/ml |
1.5U/ml |
0.8U/ml(112%) |
1.2U/ml(50%) |
||
1.6U/ml(55%) |
线性范围
概述
基本要求
实验过程
结果处理
举例说明(CA125)
产品标准 |
性能考核 |
|
范围 |
1.5U/mL~5000U/mL |
1.05U/ml~6500U/mL |
评估资料 |
性能考核 |
|||
CA125-L7 |
定标品稀释液 |
L1 |
L6 |
|
L1 |
0.1% |
99.9% |
100% |
0% |
L2 |
0.5% |
99.5% |
80% |
20% |
L3 |
5.0% |
95% |
60% |
40% |
L4 |
15% |
85% |
40% |
60% |
L5 |
30% |
70% |
20% |
80% |
L6 |
60% |
40% |
0% |
100% |
检测值 |
理论值 |
偏差 |
产品标准 |
是否通过 |
6.61 |
-17.97 |
-24.58 |
不超过±30U/mL |
是 |
778.9 |
883.3 |
-13.4% |
不超过±15% |
是 |
2135 |
2146.3 |
-0.53% |
不超过±15% |
是 |
3167 |
3309.3 |
-4.30% |
不超过±15% |
是 |
4679 |
4472 |
4.62% |
不超过±15% |
是 |
5602 |
||||
线性相关系数r=0.9967 |
线性相关系数r ≥0.99 |
是 |
准确度
概述
准确度评估资料是评价拟上市产品有效性的重要依据,也是产品注册所需的重要申报资料之一。定量检测方法的回收实验是评估准确度的方法之一,用于评估定量检测方法准确测定加入纯分析物的能力,结果用回收率表示。
评价依据
实验过程
准确度(CEA)
回收率 |
产品标准 |
||
回收A |
90.39 |
108% |
85%~115% |
回收B |
2.55 |
||
回收C |
13.85 |
测值 |
定值 |
偏差 |
|
WHO-1 |
10.12 |
10 |
1.20% |
WHO-2 |
100.1 |
100 |
0.07% |
精密度
概述
实验过程
注意问题
精密度(CEA)
产品标准 |
性能考核L |
性能考核M |
性能考核H |
CV不大于8% |
4.5% |
4.8% |
3.4% |
M样本由L和H同体积混合而成 |
干扰实验
概述
干扰物质是体外诊断试剂使用过程中造成测量误差的一个主要原因,针对体外诊断试剂进行的干扰实验是指通过实验查找出对体外诊断试剂测量结果产生影响的物质的过程。干扰实验评估资料是评价拟上市产品有效性的重要依据,也是产品注册所需的重要申报资料之一
干扰物质来源
干扰实验的评估
干扰物质对实验结果的影响,一般是通过测定对照或基础样本池中待测物的浓度计算得出的。在某些情况下,对照样本池中可能含有一定量的内源性干扰物质,如胆红素、血红蛋白、蛋白质和脂类。在一些测量程序中,采用标本前处理、样本空白、血清基质校正物和因子校正等手段以减少这些干扰物质在平均浓度下的影响,只有当患者样本中干扰物质浓度高于或低于平均水平时,由于干扰物质引起的误差才会显现出来。
基于此,有两种评估干扰物质的基本方法,每一种方法都有它的优点及内在局限性,当两种方法同时使用时,可提供相互补充的信息。一种方法是将可疑干扰物质加入样本以评价干扰效果,另一种方法是测量个别有代表性病人标本,相对于高特异性可比较的测量程序评价被分析测量程序产生的偏倚。
实验准备
胆红素(浓度) |
血红蛋白(浓度) |
||
评估资料 |
性能考核 |
评估资料 |
性能考核 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
400 |
250 |
800 |
300 |
600 |
500 |
1000 |
450 |
800 |
750 |
1200 |
600 |
1000 |
乳糜颗粒(%) |
RF(浓度) |
||
评估资料 |
性能考核 |
评估资料 |
性能考核 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.25 |
1.00 |
500 |
800 |
0.50 |
2.00 |
1000 |
1000 |
1.00 |
3.00 |
1200 |
|
2.00 |
ANA(滴度) |
|
评估资料 |
性能考核 |
0 |
0 |
80 |
120 |
160 |
140 |
160 |
样品名称 |
终浓度 |
浓度值 |
偏差 |
胆红素Ser-L1 |
0 |
10.52 |
/ |
胆红素Ser-L2 |
400 |
12.23 |
16.24% |
胆红素Ser-L3 |
600 |
11.46 |
8.87% |
胆红素Ser-L4 |
800 |
11.33 |
7.69% |
胆红素Ser-H1 |
0 |
91.77 |
/ |
胆红素Ser-H2 |
400 |
105.2 |
14.61% |
胆红素Ser-H3 |
600 |
99.84 |
8.79% |
胆红素Ser-H4 |
800 |
100.4 |
9.44% |
结论
性能关乎着产品的质量,做好性能评估对于研发一个好产品来说至关重要!