毒理学方法在致癌风险预测中的应用:农药原药评估与法规合规指南

2025-06-26| 5555 阅读
在农药行业,如何精准预测农药原药的致癌风险,同时确保产品符合全球法规要求,是企业面临的一大挑战。毒理学方法在这一领域的应用,为农药原药评估和法规合规提供了科学依据。

毒理学方法在致癌风险预测中的核心技术


毒理学方法中,(Q) SAR 模型是一种重要的工具。它通过建立分子结构与效应之间的定量 / 定性关系,能够基于待测物的分子结构预测其毒性效应,无需依赖传统的周期长、费用高的试验测定方法。在农药原药等同性评估中,(Q) SAR 模型被广泛应用。例如,欧盟、澳大利亚、巴西等国家和地区在第二阶段毒理学评估中引入 (Q) SAR 预测,重点评估杂质的基因毒性和其他毒性效应。

基因毒性评估是致癌风险预测的关键。基因毒性物质被认为是无毒性阈值的,即使杂质含量极低,也可能大大增加癌症诱发概率。因此,各国评审机构在农药原药等同性评估中,几乎都将基因毒性作为评估重点。例如,欧盟要求至少使用三个不同的 QSAR 软件,预测涵盖致畸、致癌和致突变效应等节点,必要时还需增加内分泌干扰效应等节点。

计算毒理学也是重要的研究手段。例如,东南大学的研究项目通过 QSAR 方法,对 N - 亚硝基化合物、卤代芳烃等典型工业毒物和环境污染物的致癌性相关活性与机制进行了研究,建立了多种预测模型。此外,机器学习模型如 VenomPred 2.0,能够预测小分子的致癌性、致突变性等毒性,并结合 SHAP 方法解释分子结构对毒性的影响,提升了模型的可解释性。

农药原药评估的流程与方法


农药原药评估通常采用两阶段等同性评估流程。第一阶段为化学评估,主要定性 / 定量新来源中各种杂质的结构与含量;若化学评估不通过,即出现新杂质或现有杂质含量增加,则进入第二阶段的毒理学评估,以确保新来源与参考来源具有等同的毒性效应。

在毒理学评估中,除了 (Q) SAR 预测,还需要结合必要的毒理学试验。例如,体外基因毒性实验和急性毒性实验等,或者采用危害分类和风险评估方法。此外,基于证据权重(Weight of Evidence)的方式,通过数据库系统检索相关的毒理学数据,并评估数据的有效性与可靠性,也是常用的方法。

交叉参照和毒理学关注阈值(TTC)也被用于定量描述杂质的毒性大小。交叉参照是基于专家经验从结构相似性、代谢相似性与趋势分析三个方面来开展的;TTC 则是将 50% 肿瘤发生率(TD50)的剂量简单线性外推到百万分之一发生率而得,用于确定杂质在农药原药中的合理可靠限度范围。

全球法规合规要求与差异


不同国家和地区对农药原药评估的法规要求存在差异。例如,欧盟要求同时提供 Rule-based 模型和 Statistic-based 模型这两类的预测结果,并重点关注基因毒性与致癌性的评估。澳大利亚同样要求两类模型,但重点关注基因毒性与致癌性,若预测结果理想,可豁免 Ames 试验等毒理学实验资料。美国则通过老品种再登记和特殊再评价项目,对已登记的农药有效成分进行定期审查,确保其符合当前的科学认知和监管标准。

中国的农药登记管理办法规定,农药登记需提交产品化学、毒理学、药效、残留、环境影响等试验报告,并明确了审批程序和数据要求。例如,新农药登记需同时提交原药和制剂登记申请,并提供农药标准品。

此外,WHO 的农药评估标准为全球农药管理提供了参考。例如,WHO 的分类标准主要基于农药的急性口服和皮肤毒性,同时也考虑慢性毒性。

实际应用案例与行业趋势


印度 UPL 公司通过化学等同性成功申请砜吡草唑的等同原药登记,豁免生测数据,这一案例展示了毒理学方法在实际法规中的应用。通过证明与已登记制剂中的原药活性成分具有化学等同性,企业可以简化登记流程,降低成本。

在技术创新方面,机器学习在毒理学中的应用越来越广泛。例如,VenomPred 2.0 平台利用机器学习模型预测小分子的致癌性、致突变性等毒性,并结合 SHAP 方法解释分子结构,提升了模型的可解释性。此外,AI 技术还被用于农药研发的早期阶段,如先导化合物优化和风险评估,帮助企业缩短研发周期,降低成本。

挑战与解决方案


毒理学方法在实际应用中面临一些挑战。例如,数据不足是一个常见问题,特别是对于新研发的农药化合物。此外,模型的准确性和可解释性也需要进一步提升。为了解决这些问题,行业内正在推动数据共享平台的建设,如 ToxBank 数据仓库,整合系统性毒性数据,支持重复剂量毒性预测。同时,国际合作和技术交流也有助于提升毒理学方法的应用水平。

在法规合规方面,企业需要了解不同国家和地区的法规要求,并制定相应的策略。例如,针对欧盟的严格要求,企业需要准备详细的毒理学报告,包括 (Q) SAR 预测结果和毒理学试验数据。此外,企业还可以通过参与国际标准制定和行业协会活动,影响法规的发展方向。

总结


毒理学方法在农药原药评估和致癌风险预测中发挥着重要作用。通过 (Q) SAR 模型、计算毒理学、基因毒性评估等技术,企业可以科学评估农药原药的安全性。同时,了解全球法规要求和行业趋势,采用先进的技术和策略,有助于企业确保产品合规,提升市场竞争力。随着机器学习和 AI 技术的不断发展,毒理学方法将更加精准和高效,为农药行业的可持续发展提供有力支持。

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