Оценка пластичности и стабильности сортов озимого ячменя в агробиоценозе Кабардино-Балкарии

Авторы

  • А.Х. Малкандуева Институт сельского хозяйства – филиал Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук», Нальчик, Россия
  • Х.А. Малкандуев Институт сельского хозяйства – филиал Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук», Нальчик, Россия https://orcid.org/0000-0003-4946-3818
  • Р.И. Шамурзаев Институт сельского хозяйства – филиал Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук», Нальчик, Россия https://orcid.org/0000-0002-0169-6826
  • М.В. Кашукоев Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова, Нальчик, Россия https://orcid.org/0000-0003-2235-0477
  • М.А. Базгиев Ингушский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Сунжа, Россия https://orcid.org/0000-0002-7529-6171
  • К.Ш. Бадургова Ингушский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Сунжа, Россия https://orcid.org/0000-0002-8203-2481

DOI:

https://doi.org/10.31279/ABNC-2026-16-3-117

Ключевые слова:

озимый ячмень, экологическая пластичность, стабильность урожайности, стрессоустойчивость сортов, адаптивный потенциал

Аннотация

Введение. В условиях усиливающейся климатической нестабильности юга России, характеризующейся ростом засушливости и температурных аномалий, возникает необходимость возделывания сортов озимого ячменя с высокой адаптивностью. Для степной зоны Кабардино-Балкарской республики, где эта культура занимает значительные площади, актуальна селекция и интродукция сортов, характеризующихся высокой адаптивностью к абиотическим стрессовым факторам среды.
Цель. Изучить адаптивность сортов озимого ячменя в условиях степной зоны Кабардино-Балкарии для определения потенциала сортов и формирования научно-обоснованных рекомендаций по выращиванию в регионе.
Материалы и методы. Полевые опыты проводили в 2023–2025 гг. Материалом исследований были семь сортов озимого ячменя селекции Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко совместно с Институтом сельского хозяйства Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук. Пластичность и стабильность сортов определяли по методу Эберхарта–Рассела, стрессоустойчивость и генетическую гибкость – по методике Гончаренко.
Результаты.  В 2025 году при оптимальных условиях (Ij = +0,72) урожайность сортов озимого ячменя варьировала от 6,3 до 8,1 т/га. Коэффициент линейной регрессии bi > 1 отмечен у сортов Кладенец (1,47), Мир (1,52) и Инсар (1,21) – они пластичны и положительно отзываются на улучшение агрофона. Стабильными признаны Мадар (σ²d = 0,002) и Вася (0,088). По стрессоустойчивости выделились Иосиф, Вася и Сатурн, а по генетической гибкости – Кладенец (6,65) и Инсар (6,55).
Заключение. Проведенные исследования позволили идентифицировать сорта озимого ячменя, обладающие потенциалом для выращивания в условиях дефицита и нестабильной влагообеспеченности, демонстрирующие стабильно высокую урожайность независимо от климатических особенностей.

Библиографические ссылки

OECD and FAO. 2023. OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032. Paris, OECD Available: https//openknowledge.fao.org/items/a4e5c326-37а7-43c7-9455-b35efb613827

Töpfer V., Matros A., Zaar A., et al. Impacts of early drought stress and plant-based biologicals on malting and feed barley quality. Frontiers in Agronomy. 2026;8:1786829. https://doi.org/10.3389/fagro.2026.1786829 DOI: https://doi.org/10.3389/fagro.2026.1786829

Ashabokov B.A., Tashilova A.A., Kesheva L.A., et al. The influence of climatic factors on the conditions of agricultural production in the Kabardino-Balkarian Republic. Science. Innovation. Technologies. 2025;4:47-68. (In Russ.). https://doi.org/10.34493/2308-4758.2025.4.2 DOI: https://doi.org/10.37493/2308-4758.2025.4.2

Hao J., Wang Y., Guo Y., Liu M. Changes in extreme agro-climatic droughts and their impact on grain yield in rainfed agricultural regions of China over the past 50 years. Atmosphere. 2022;13:4. https://doi.org/10.3390/atmos13010004 DOI: https://doi.org/10.3390/atmos13010004

Elakhdar A., Solanki Sh., Kubo T., et al. Barley with improved drought tolerance: Challenges and perspectives. Environmental and Experimental Botany. 2022;201(110):104965. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2022.104965 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2022.104965

Vasilescu L., Petcu E.-I., Vasilescu V.S., et al. Phenotypic and agronomic evaluation of a winter barley genotype panel for breeding programs. Agronomi. 2026;16b:667. https://doi.org/10.3390/agronomy16060667 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy16060667

Ben Naser M., Sheikh-Mohamed H. The most relevant drought-tolerant indices for selecting barley drought-tolerant genotypes. Frontiers in Life Sciences and Related Technologies. 2024;1(5):15-23. https://doi.org/10.51753/flsrt.1362571 DOI: https://doi.org/10.51753/flsrt.1362571

Begna T., Gichile H., Teressa T., et al. Crop cultivation under abiotic stress: management options and plant responses. Ecological Genetics and Genomics. 2026;38:100454. https://doi.org/10.1016/j.eGg.2026.100454 DOI: https://doi.org/10.1016/j.egg.2026.100454

Berki Z., Kiss T., Bányai J., et al. Effect of drought stress during critical developmental stages on morphological and grain yield-related traits in winter barley (Hordeum vulgare L.). PLoS One. 2025;20(7):e0329391. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329391 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329391

Nataraj V., Gupta S., Singh K.H., et al. Envirotype-based delineation of environmental effects and genotype × environment interactions in Indian soybean (Glycine max, L.). Scientific Reports. 2024;14:11629. https://doi.org/10.1038/s41598-024-29025-2 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-62613-y

Olivoto T., Lucio A. D., da Silva J. A., et al. Mean performance and stability in multi-environment trials II: Selection based on multiple traits. Agronomy Journal. 2019;111(6):2961-2969. https://doi.org/10.2134/agronj2019.03.0221 DOI: https://doi.org/10.2134/agronj2019.03.0221

Rahmati S., Azizi-Nezhad R., Pour-Aboughadareh A., et al. Analysis of genotype-by-environment interaction effect in barley genotypes using AMMI and GGE biplot methods. Heliyon. 2024;10(18):e 38131. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38131 DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38131

Fantahun B., Woldesemayat T. Multi-environment trial analysis on barley (Hordeum vulgare L.) genotypes using AMMI, GGE biplot, and multi-trait stability index. Heliyon. 2026; 12(13):e45194. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2026.e45194 DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2026.e45194

Tetyannikov N.V., Bome N.A. Analysis of the genotype × environ-ment interactions and assessment of the adaptability potential in barley under the conditions of the Northern Trans-Urals. Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2021;182(3):63-73. (In Russ.) https://doi.org/10.30901/2227-8834-2021-3-63-73 DOI: https://doi.org/10.30901/2227-8834-2021-3-63-73

Jiang C., Kan J., Gao G., et al. Barley2035: A decadal vision for barley research and breeding. Molecular Plant. 2025;18:195-218. https://doi.org/10.1016/j.molp.2024.12.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.molp.2024.12.009

Ahmed H.G.M.D., Yang J., Yang X., et al. Integrative morpho-physiological and genetic characterization of barley genotypes for climate resilience under water deficit conditions. Applied Ecology and Environmental Research. 2025;23(5):6011–6040. https://doi.org/10.15666/aeer/2303-60116040 DOI: https://doi.org/10.15666/aeer/2303_60116040

Dyulgerova B., Dyulgerov N. Genotype -by-year interaction and simultaneous selection for grain yield and stability in winter barley. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2024;30(3):466–475.

Yi˘git, A., Chmielewski F.-M.A deeper insight into the yield formation of winter and spring barley in relation to weather and climate variability. Agronomy. 2024;14:1503. https://doi.org/10.3390/agronomy14071503 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy14071503

Derbeu Sh., Mekbib F., Lakev B., et al. AMMI and GGE biplot analysis for barley genotype yield performance and stability under multi environment condition in southern Ethiopia. Agrosystems, Geosciences & Environment. 2024;7(3):e20565. https://doi.org/10.1002/agg2.20565 DOI: https://doi.org/10.1002/agg2.20565

Eberhart S.A., Russell W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop Science. 1966;6(1):36-40. https://doi.org/10.2135/cropsci 1966.0011183х0006000010011x DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci1966.0011183X000600010011x

Sotnik A.Ya. Evaluation of barley varieties adaptive properties by productivity in the Priobskaya forest-steppe zone. Pisma v Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii. 2025;11(2):73-79. (In Russ.) https://doi.org/10.18699/letvjgb-2025-11-11 DOI: https://doi.org/10.18699/letvjgb-2025-11-11

Goncharenko A.A. On adaptivity and ecological resistence of grain crop varieties. Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences. 2005;(5):49-53. (In Russ.).

Загрузки

Как цитировать

Малкандуева, А., Малкандуев, Х., Шамурзаев , Р., Кашукоев , М., Базгиев , М., & Бадургова , К. (2026). Оценка пластичности и стабильности сортов озимого ячменя в агробиоценозе Кабардино-Балкарии. Аграрный вестник Северного Кавказа, 16(3). https://doi.org/10.31279/ABNC-2026-16-3-117

Выпуск

Раздел

Исследовательская статья