Перспективные сорта плодовых культур местной и интродуцированной селекции в Казахстане

Получено 01.08.2025
Доработано 30.10.2025
Опубликовано 12.12.2025

Аннотация

В статье представлены результаты многолетних исследований ТОО «Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства» по изучению и совершенствованию сортимента яблони и груши. Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения адаптивности, урожайности и качества плодовой продукции в условиях юга и юго-востока Казахстана. Исследование было направлено на агробиологическую оценку сортов местной и интродуцированной селекции с целью выявления наиболее перспективных форм для интенсивного садоводства. За последние 20 лет на государственное сортоиспытание было передано 97 сортов яблони и 25 сортов груши, а в генофонд института привлечено свыше 70 новых сортов, в том числе такие, как ‘Honeycrisp’, ‘Champion’, ‘Red Chief’, ‘Pink Lady’, ‘Samurlet’, ‘Lyra’, ‘Muratovskaya’ и др. Исследования проводились в 2022-2024 гг. в климатических условиях юга и юго-востока республики. Оценка осуществлялась по ряду хозяйственно-ценных признаков: скороплодность, урожайность, адаптивность, лежкость плодов, устойчивость к болезням (парша, мучнистая роса, бактериальный ожог) и вредителям. В результате выделены сорта с наивысшей степенью адаптации, стабильной продуктивностью (до 550 ц/га), высокими вкусовыми качествами и пригодностью к хранению. Статья содержит характеристику 12 сортов яблони и 10 сортов груши, включая данные о биологических и хозяйственных показателях. Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных результатов при закладке промышленных садов и оптимизации сортового состава в регионах с аналогичными условиями выращивания

Ключевые слова

зимостойкость; урожайность; адаптивность; яблоня; груша; устойчивость к болезням
ЦИТИРОВАНИЕ
Kazybaeva, S., Kadirsizova, Zh., Alekseenko, S., & Seisenova, A. (2025). Promising varieties of fruit crops of local and introduced selection in Kazakhstan. Bulletin of the Kyrgyz National Agrarian University, 23(4), 24-34. https://doi.org/10.63621/bknau./4.2025.24

Использованные источники

  1. Cocci, E., Sacchetti, G., Rocculi, P., & Dalla Rosa, M. (2014). Response of Pink Lady® apples to post-harvest application of 1-methylcyclopropene as a function of applied dose, maturity at harvest, storage time and controlled atmosphere storage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94(13), 2691-2698. doi: 10.1002/jsfa.6610.
  2. Convention on Biological Diversity. (1992, June). Retrieved from https://www.cbd.int/convention/guide/default.shtml.
  3. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. (1973, March). Retrieved from https://cites.org/eng.
  4. Du, K., Yuan, F., Huo, M., Mao, N., Zhao, S., Yang, X., Sang, Y., & Tian, G. (2025). Nutrients, bioactives, health-promoting effects, and related products of pears: Different varieties, growth stages and parts. Journal of Functional Foods, 129, article number 106844. doi: 10.1016/j.jff.2025.106844.
  5. Fernandes, R.C., Steffens, C.A., Anami, J.M., Mosquera, D.J.C., do Amarante, C.V.T., & Brackmann, A. (2021). Quality of ‘Cripps Pink’ apples stored under controlled atmosphere with ultra-low and extremely low oxygen partial pressures or treated with 1-methylcyclopropene. Bragantia, 80, article number e5921. doi: 10.1590/1678-4499.2021115.
  6. Ghonimy, M., Alayouni, R., Alshehry, G., Barakat, H., & Ibrahim, M.M. (2025). Integrated physical-mechanical characterization of fruits for enhancing post-harvest quality and handling efficiency. Foods, 14(14), article number 2521. doi: 10.3390/foods14142521.
  7. Gritsenko, D., Pozharskiy, A., Dolgikh, S., Aubakirova, K., Kenzhebekova, R., Galiakparov, N., Karimov, N., & Sadykov, S. (2022). Apple varieties from Kazakhstan and their relation to foreign cultivars assessed with RosBREED 10K SNP array. European Journal of Horticultural Science, 87(1), 1-8. doi: 10.17660/eJHS.2022/006.
  8. Havryliuk, O., Kondratenko, T., & Mazur, B. (2022). Commodity quality of apple fruits of columnar type. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 18(2). doi: 10.31548/dopovidi2022.02.002.
  9. JSC “National Agrarian Science and Educational Centre” (NASEC). (n.d.). Retrieved from https://nasec.kz/ru.
  10. Lezzer, P., Tustin, S., Corelli-Grappadelli, L., Serra, S., Anthony, B., Dorigoni, A., & Musacchi, S. (2022). Influences of propagation method, rootstock, number of axes, and cultivation site on ‘Fuji’ scions grown as single or multi-leader trees in the nursery. Agronomy, 12(1), article number 224. doi: 10.3390/agronomy12010224.
  11. Maag, M., Wensing, A., Zetsche, H., & Peil, A. (2024). Establishment of a dense genetic map for the pear cultivar ‘Harrow Sweet’ and detection of fire blight QTL. Acta Horticulturae, 1412, 125-128. doi: 10.17660/ActaHortic.2024.1412.20.
  12. Manapkanova, U., Rymkhanova, N., Reim, S., Fritzsche, E., Höfer, M., Beshko, N., Satekov, Y., & Kushnarenko, S.V. (2025). Genetic diversity and phenotypic variation of indigenous wild cherry species in Kazakhstan and Uzbekistan. Plants, 14(11), article number 1676. doi: 10.3390/plants14111676.
  13. Mavlyanova, R.F. (2015). Improved vegetable varieties for central Asia and the Caucasus developed from AVRDC – The World Vegetable Center Germplasm. Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, 1(2), 100-104.
  14. Omasheva, M.E., Pozharsky, A.S., Smailov, B.B., Ryabushkina, N.A., & Galiakparov, N.N. (2018). Genetic diversity of apple cultivars growing in Kazakhstan. Russian Journal of Genetics, 54, 176-187. doi: 10.1134/S1022795418020138.
  15. Sedov, E.N., & Ogoltsova, T.P. (Eds.). (1999). Program and methodology for variety study of fruit, berry and nut crops. Orel: VNIISPK.
  16. Sestras, R.E., & Sestras, A.F. (2023). Quantitative traits of interest in apple breeding and their implications for selection. Plants, 12(4), article number 903. doi: 10.3390/plants12040903.
  17. Smykov, A.V. (2020). Prospects for breeding and genetic research of fruit crops. Plant Biology and Horticulture: Theory, Innovations, 2(155), 112-129. doi: 10.36305/2712-7788-2020-2-155-112-129.
  18. Steffens, C.A., Soardi, K., Heinzen, A.S., Amaral Vignali Alves, J., da Silva, J.C., Talamini do Amarante, C.V., & Brackmann, A. (2022). Quality of “Cripps Pink” apples following the application of 1-MCP, ethanol vapor and nitric oxide as pretreatments for controlled atmosphere storage. Journal of Food Processing and Preservation, 46, article number e16121. doi: 10.1111/jfpp.16121.
  19. Sviridova, A.D., & Vlasov, A.I. (2019). An integrated approach to the organization and operation of an intensive orchard is the key to success in restoring the fruit-growing industry. Economy and Ecology of Territorial Entities, 2, 95-108. doi: 10.23947/2413-1474-2019-3-2-95-108.
  20. Temirbekova, S., et al. (2023). Sustainable agriculture: Growing safflower oilseed in arid climates. Journal of Biochemical Technology, 14(4), 90-99. doi: 10.51847/YZLS81LfHh.
  21. WMA Declaration of Helsinki. (1964, June). Retrieved from https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki/.
  22. Yefremova, Y.M., Urazayeva, M.V., & Kazybaeva, S.S. (2023). Rootstocks and varieties of fruits, berry crops, and grapes, used for intensive gardening in Kazakhstan. In A.B. Küden (Ed.), Apple cultivation-recent advances (Chapter 8). London: IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.108360.