В статье представлены исследования по выявлению сортов с устойчивым иммунитетом к развитию и распространению септориоза и бурой листовой ржавчины. Внесение минерального питания перед культивацией в почву повышает иммунитет растений к заболеваниям. На фоне NPK распространение септориоза, независимо от сорта, уменьшилось на 46%, развитие болезни – 43%, бурой листовой ржавчины – на 40 и 27% соответственно. Дальнейшее увеличение азотного питания до 90 кг в д.в. с совместным внесением PK снижает распространение и развитие этих заболеваний. Сорт ярового овса Кировский 2 меньше всех был подвержен поражению септориозом и бурой листовой ржавчиной. Результаты исследований по зерновой продуктивности свидетельствуют о том, что в Республике Марий Эл, даже на неудобренном фоне, возделываемые сорта ярового овса обеспечивают урожайность зерна от 2,43 до 3,10 т/га. Достоверные прибавки получали при внесении NPK и NPK независимо от сорта, – 16,7% (3,20 т/га) и 27,4% (3,49 т/га) соответственно. Среди изученных сортов ярового овса максимальная зерновая продуктивность была у Кировского 2 во всех вариантах. Доказано, что минеральное питание (NPK) повышает содержание белка в зерне овса на 5,3%, увеличение азотного питания до 90 кг. в д.в. совместно с PK – на 10,5%, наибольшим значением отличился сорт Фалёнен во всех вариантах.
Поиск источников и доноров устойчивости тритикале к грибным болезням из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) привел к выделению большого количества резистентных форм. Для подтверждения селекционного значимого уровня устойчивости необходима периодическая переоценка материала при использовании для инокуляции популяций патогенов, собранных в разные годы в конкретном регионе. Изучили прогрессирующую устойчивость 187 образцов тритикале из коллекции ВИР к мучнистой росе, листовой ржавчине, септориозу, темно-бурой листовой пятнистости. Ранее (2008–2024 годы) в отечественной научной литературе эти образцы были описаны как высокоустойчивые к листовой ржавчине – 76, темно-бурой листовой пятнистости – 64, септориозу – 29 и мучнистой росе – 39. По результатам опыта все образцы были восприимчивы к листовой пятнистости и септориозу. Из 76 образцов только 28, выделенных ранее в наших работах, подтвердили высокий уровень резистентности к листовой ржавчине. Из 39 образцов, описанных как высокоустойчивые к мучнистой росе, в данной работе по результатам четырех независимых опытов только семь подтвердили резистентность. Выявленные устойчивые образцы рекомендуем применять в качестве действительных источников в селекции тритикале на иммунитет. Таким образом, на тритикале подтверждается вывод, ранее сделанный для других зерновых культур, о восприимчивости к болезням большинства образцов, описанных в отечественной литературе как высокорезистентные к ним. Для выделения надежных источников устойчивости к грибным болезням растительный материал необходимо изучать не менее чем в четырех независимых экспериментах при инокуляции в одних и тех же условиях среды, и как минимум один дополнительный раз при смене популяций для инокуляции. Недопустимы оценки устойчивости при использовании «бензимидазольной» методики, а при заражении семибиотрофными грибами ранние (три-пять суток после инокуляции) оценки пораженности.
Работа посвящена оценке изменения биометрических показателей роста растений L. под влиянием возрастающих для предпосевных обработок семян солевыми растворами селена NaSeO·(HO) и кремния NaSiO·(HO) на фоне внесения в субстрат жидкого экстракта зоогумуса — продукта жизнедеятельности личинок . Для обработки использовали концентрации микроэлементов в пересчете на соли: Se 5–10–20–30 млн и Si 50–100–200–300 млн. Приведены результаты измерения минерального состава сухого порошка зоогумуса, а также регуляторных изменений в морфометрии растений при внесении в субстрат его 1,0% щелочной суспензии. Оценивали процессы формирования высоты побегов и длины корневой системы. Добавка суспензии зоогумуса в варианте с кремнием снижала рост побегов при увеличении длины корневой системы. Наибольшая биомасса растений была получена при концентрации 300 млн Si с зоогумусом. Причем большую долю в увеличении общей фитомассы составляло повышение веса корней. Приращение в биомассе — 38% (с 6,5 до 9,0 г). Обработка семян соединением кремния на фоне зоогумуса также увеличила длину корневой системы на 39% (с 15,4 до 21,4 см). Вес и длина побегов при этом уменьшились. Поскольку кремний в основном поглощается корнями, можно предположить, что гуминовые соединения, входящие в состав зоогумуса, способствовали перераспределению его аккумуляции в подземной части растений в виде хелатной Si-органической группы. Отдельная обработка семян кремнием в концентрации 300 млн показала сопоставимые в увеличении веса побегов результаты с выращиванием растений на фоне зоогумуса без обработки. Данную концентрацию Si можно рекомендовать для включения в состав зоокомпоста как дополнительный триггер стимуляции ризогенеза. Добавка селена на всех выбранных концентрациях и фонах, напротив, ингибировала рост побегов и развитие корней, из чего можно сделать вывод о том, что, либо необходимо уменьшить концентрации, либо использовать их менее токсичные наноформы.
Клевер луговой (красный) — важнейшая кормовая культура на большей части России. Положительные качества — значительное количество в составе тканей растения запасных питательных веществ (сырой протеин, белок, беззазотистые экстрактивные вещества), обеспечивающих высокую кормовую ценность. Клевер луговой как бобовое растение накапливает в почве органически связанный азот, много органической массы пожнивно-корневых остатков, обогащая почву питательными веществами и способствуя повышению ее физико-механических свойств. Недостаток — малое продуктивное долголетие культуры. Поэтому возникает потребность в интенсификации приемов возделывания за короткий период пользования для получения наибольшей отдачи от посевов в кормовом и агротехническом аспекте. Интенсификация приемов возделывания повышает продуктивность растений: внесение минеральных и органических удобрений для улучшения минерального питания, инокуляция семян перед посевом для мобилизации, активизация почвенной микрофлоры и продуктивного симбиоза растений и микробиоты, использование регуляторов роста для направленного влияния на оптимизацию процессов фотосинтеза. Изучение действия этих приемов — цель наших исследований. Установлено, что применение расчетных доз минеральных удобрений наиболее оптимально способствовало процессам формирования урожая и конечной продуктивности травостоя клевера. Из всего разнообразия изученных штаммов клубеньковых бактерий инокулянта штамм 348a был наиболее эффективен, поскольку он видоспецифичный для клевера лугового. Положительный прием, обеспечивающий оптимальный рост и развитие растений в процессе вегетации, — применение регуляторов роста Рибав Экстра и Корень Супер. Изученные приемы положительно повлияли на семенную продуктивность клевера, увеличивая урожайность и качество семян.
Изучены сорта и гибриды кукурузы отечественной и иностранной селекции в коллекционном питомнике на опытном поле Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства в 2020–2024 годах в условиях Хабаровского края. Объект исследования: сорта – Бирсу (стандарт), Гурга 2, Алипет 2; гибриды – Молдовский 215 СВ, Российская 1, РОСС 140 СВ, РОСС 199 МВ, Р 7515, Р 8521, Р 7460, Катерина, Бело 182, Прохладненский 175 СВ, Видора, Берта, Порумбень 175 СВ. Почва – лугово-бурая тяжелосуглинистая. В годы исследования обеспечение теплом и влагой было нестабильным. Оценка биологическая урожайность кукурузы. Выяснили, что гибриды Р 7515, Р 8521, Р 7460 способны давать высокий урожай зерна стандартной 14% влажности и зеленой массы, но из-за долгого вегетационного периода они вызревают до восковой степени, гибрид Катерина – до молочно-восковой. Их можно возделывать на силос и зеленую массу до середины сентября. Новые сорта селекции ДВ НИИСХ Алипет 2 и Гурга 2 значительно превышают контроль Бирсу по урожайности зерна 14% влажности – на 20,7 и 15,6% соответственно. Лучшие результаты по структуре урожая отмечены у гибридов Алипет 2, РОСС 199, Катерина, Р 7460, Российская 1, Р 7515 и Прохладненский 175 СВ.
В статье представлены результаты изучения селекционного материала смородины черной в условиях Северо-Востока европейской части России для выделения источников, сочетающих высокую урожайность, крупноплодность, десертный вкус и устойчивость к почковому клещу и мучнистой росе. Оценку селекционного материала проводили в 2020–2024 годах в саду ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров). Объект исследования — 12 элитных форм смородины черной, по сравнению с контрольным сортом Вологда и сортом Шаганэ. Наиболее урожайные формы имеют высокую самоплодность: 52–2–13 (самоплодность — 74,7%, урожайность — 73,8 ц/га), 36–2–13 (62,6% и 58,7 ц/га), с достоверным превышением контроля (41,2 ц/га). Установлено сильное варьирование урожайности по годам (1–32,5%). Самая адаптивная форма — 52–2–13 (1–5,9%), с диапазоном признака от 71,0 до 81,0 ц/га. При расчете коэффициента устойчивости плодоношения — семь форм, сорта Шаганэ и Вологда отличились высоким показателем (0,75–0,95). Для селекции в качестве генетических источников выделены элитные формы: по сочетанию урожайности, самоплодности, крупноплодности, устойчивости к биотическим факторам — 36–2–13; с хорошим вкусом, высоким содержанием сахаров и аскорбиновой кислоты — 44–2-13, 18–1-13; крупноплодностью — 6–6-13, 30–13-13, 40–2-13; устойчивостью к почковому клещу и мучнистой росе — 5–1-13, 21–2-13, 17–2-13, 44,2-13, 35–1-13, 40–2-13, 30–13-13, 14–2-13. Форма 52–2-13 [10–1-07 (Карачинская × Бинар) × Аркадия] имеет высокую и стабильную урожайность 73,8 ц/га и самоплодность (74,7%), крупные ягоды (1,82 г) десертного вкуса (4,5 балла), устойчивость к почковому клещу и мучнистой росе (0,5 балла), будет передана на Государственное сортоиспытание.
Серые лесные почвы Нечерноземной зоны России характеризуются невысоким уровнем естественного плодородия. Применением минеральных и органических удобрений можно увеличить содержание доступных для растений элементов питания. В современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур широко используют обработку посадочного материала (посевной), а также некорневую обработку вегетирующих растений органоминеральными комплексами. Входящие в их состав биологически активные вещества влияют на физиологические процессы, повышают устойчивость к воздействию фитопатогенной микрофлоры. Цель работы – изучить действие агрохимиката «Комплекс биологически активный органоминеральный Гумитон» на поражение антракнозом и продуктивность растений люпина белого в условиях Брянской области. Исследования проводили на серой лесной легкосуглинистой почве в производственных условиях. Листовую обработку люпина белого осуществляли в фазе стеблевания Гумитоном дозой 0,5, 1,0 и 1,5 л/га. По причине дополнительного поступления влаги с небольшим превышением температуры воздуха наблюдали активизацию поражения бобов люпина антракнозом. На основании представленных данных эффективности использованного агрохимиката устойчивость растений к заболеванию возрастала. Минимальное поражение бобов люпина отмечено от препарата в дозе 1,5 л/га. Указанный показатель уменьшался в диапазоне 5,4–8,7%, относительно контроля. При обработке растений Гумитоном в дозе 1,5 л/га улучшилась структура урожая люпина: количество бобов выросло на 30,3% (2019 год); количество зерен и масса зерен с растения – на 29,4 и 27,5% (2021). В 2020 и 2021 годах при максимальной дозе препарата урожайность увеличилась на 13,0 и 11,0%. В производственных условиях Нечерноземной зоны России использование агрохимиката «Комплекс биологически активный органоминеральный Гумитон» – эффективный технологический прием возделывания бобовых культур. Его широкое применение может обеспечить прибавку кормовой базы предприятия.
Один из важнейших агротехнических приемов, способствующих формированию полноценного урожая, – протравливание семян, позволяющее повысить устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям среды. Цель работы – оценка влияния различных протравителей на фитометрические параметры агроценоза сои и урожайность в почвенно-экологических условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарской Республики. Полевой опыт проводили в 2021–2023 годах на черноземе выщелоченном. Объекты исследований – районированные сорта сои российской селекции СК Оптима и СК Виола, протравители: Депозит, МЭ 1,0 л/т; Скарлет, МЭ 0,4 л/т; Оплот, ВСК 0,6 л/т и Синклер, СК 0,6 л/т. Установили, что применение протравителей семян способствует увеличению площади листовой поверхности, фотосинтетического потенциала и, как следствие, урожайности. Обработка семян сои препаратом Депозит, МЭ обеспечила максимальную площадь листьев растений сои сортов СК Оптима и СК Виола, превышающую контрольные значения на 21,7 и 22,4% соответственно. Показана высокая корреляционная связь между площадью листьев и урожайностью, особенно в фазах налива бобов и ветвления стебля (r > 0,96). Протравливание семян повысило урожайность сои сорта СК Оптима в среднем за три года на 8,3–21,9%. СК Виола – 9,9–22,7%. Депозит, МЭ помог сформировать максимальное количество дополнительного урожая семян в опыте: СК Оптима – 0,42 т/га, СК Виола – 0,46 т/га. Разница между максимальной и минимальной урожайностью по вариантам обработки семян протравителями составила: СК Оптима – 0,26 т/га (13,5%), СК Виола – 0,26 т/га (12,8%). Это свидетельствует о резервах ее повышения за счет предпосевного протравливания семян.
Представлены результаты исследования (2020–2022 годы) влияния фолиарной обработки вегетирующих растений сои жидкими минеральными удобрениями с содержанием макро- и микроэлементов на качественные показатели семян в предгорной зоне Кабардино-Балкарии. Выявлено повышение белковости при обработке растений Молибдатом аммония (0,1 кг/га) и Полидон Молибденом (0,2 л/га): в среднем за три года содержание белка в семенах СК Веда возросло на 3,5–5,0%, Рубина – 2,6–4,3%, по сравнению с контролем. Обработка сои корректором питания Полидон Молибденом в ранней фазе развития (примордиальный лист) обеспечила максимальные показатели белка в семенах – 41,2% (СК Веда) и 35,8% (Рубина). Использование минерального комплекса Полидон NPK (2 л/га) привело к снижению качества семян сорта СК Веда: содержание белка уменьшилось на 3,8–4,8%, в зависимости от срока обработки. Удобрение Полидон Бор (0,5 л/га) также снижало белок, но в меньшей степени – на 1,0–2,1%. Фолиарное применение удобрений, содержащих молибден, уменьшало содержание масла в семенах: СК Веда – на 0,76–1,01% (при контрольных значениях 19,05%), Рубин – 0,74–1,44% (21,69%). Установлено, что эффективность применения Полидон Молибдена (0,2 л/га) в повышении доли белка в общем содержании белка и масла ниже у сорта Рубин, чем у СК Веда, что свидетельствует о специфической реакции растений на данный вид микроудобрения.
В статье представлен обзор современных исследований грибов рода Fusarium, одних из наиболее опасных фитопатогенов в сельском хозяйстве. Эти космополитные почвенные микроорганизмы из отдела Ascomycota вызывают серьезные заболевания растений и продуцируют микотоксины, что приводит к большим экономическим потерям. Основное внимание уделено видовому разнообразию грибов Fusarium, их токсичности и воздействию на сельскохозяйственные культуры. Изучение этих аспектов имеет важное значение для минимизации потерь урожая, предотвращения накопления микотоксинов в продукции и обеспечения продовольственной безопасности. В России заражение семенного, пищевого и фуражного зерна грибами рода Fusarium остается серьезной фитосанитарной и экономической проблемой. Анализ данных за последнее десятилетие подтверждает, что в мире не существует сортов пшеницы, устойчивых к этим патогенам, что делает невозможным полное исключение накопления микотоксинов в зерне. Установлено, что микотоксины обладают способностью к персистированию в почве и передачи в фитомассу последующих поколений сельскохозяйственных культур, что обусловливает долгосрочные агроэкологические риски.
Исследования проводили на двух агрополигонах. Расчетные коэффициенты корреляции между кислотностью почв и относительной высотой показывали диаметрально противоположные значения (0,57 — на агрополигоне в России и –0,45 — в Беларуси), что подтверждает зависимость кислотности от природных и антропогенных факторов. Чтобы повысить точность карт кислотности почвы на опытном участке КФХ «Гутько» осуществляли изменение сетки пробоотбора, что позволило выявить реальную нуждаемость в известковании. Остаточная дисперсия при моделировании вариограмм на агрополигоне в РФ составила 0%, обеспечивая максимально возможный учет пространственного распределения кислотности в условиях Беларуси — 29,9%, что подчеркивает значимость дополнительных исследований для улучшения точности карт. Предложенный метод оптимизации затрат известкования почв с использованием точного земледелия и геоинформационных систем может служить качественным инструментом для повышения производственной эффективности и продовольственной безопасности. Подчеркивается необходимость учета рельефа и проведения дополнительных полевых исследований для достижения максимальной точности карт кислотности почвы.
Изучена частота встречаемости генотипов CSN3 и их ассоциация с показателями живой массы при рождении в возрасте 6-и, 10-и, 12-и, 18-и мес. и при первом осеменении у ремонтного молодняка. Исследованиями установлено, что частота встречаемости генотипа CSN3 составила 53,1%, CSN3 – 35,7, CSN3 – 11,2%. Несмотря на то, что у ремонтного молодняка холмогорской породы с CSN3 при рождении была достоверно большая живая масса, чем у сверстниц с CSN3, в последствии наблюдали обратную ситуацию между животными с этими же генотипами по показателям живой массы в возрасте 6-и и 10-и мес. Достоверное превосходство молодняка CSN3 над сверстницами с генотипом CSN3 было по показателям массы в возрасте 10-и, 12-и, 18-и мес. и при первом осеменении. Выявлено достоверное превосходство по развитию живой массы на момент первого осеменения у ремонтного молодняка с CSN3, относительно молодняка с CSN3. Таким образом, особи с CSN3 лучше набирают живую массу при внутриутробном развитии, забирая для этого больше биологических ресурсов у коров-матерей в период стельности, а затем уступают по скорости набора живой массы в постнатальный период животным с генотипами CSN3 и CSN3. Молодняк с генотипами CSN3 и CSN3 обладает лучшей энергией роста и предрасположен к более быстрому набору живой массы, необходимой для первого осеменения, увеличению показателей продуктивности в первую и последующие лактации. Аллель CSN3 оказывает влияние на скорость набора живой массы у ремонтного молодняка.
Изучение генофонда отечественных пород и вопросы сохранности национальных племенных ресурсов приобретают в настоящее время большую значимость. В связи с этим, возможности оценки генетической ситуации в селекции холмогорской породы (одна из старейших отечественных пород скота молочного направления продуктивности) особо актуальны. В настоящее время наиболее доступная мониторинговая форма — характеристика типов и стад по аллелофонду систем групп крови. Соответствие с исходными признаками в уже существующих стадах открывает новизну, селекционную ценность разводимых внутрипородных и заводских типов. В статье представлена методика установления генетического паспорта породной принадлежности в виде схемы, проведена апробация ее в племенном репродукторе ОС «Котласская» — филиал ФГБНУ «ФНЦ картофеля имени А.Г. Лорха». Отмечена важность в определении статуса племенных животных холмогорской породы КРС для целей регистрации в федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов РФ. Результативность иммуногенетического тестирования на достоверность происхождения крупного рогатого скота в подконтрольном племенном репродукторе за последние пять лет — 740 гол. Процент достоверности у генотипированного поголовья стада варьировал от 96,5 (2022 год) до 99,3 (2020). Для апробации методики установления генетического паспорта племенных животных породы, имеющих кровность до 75% по голштинам, допущенных для селекционных целей при работе с холмогорским скотом, провели соответствующее иммуногенетическое тестирование. Оно выявило 38 аллелей ЕАВ-локуса, в том числе 19 с частотой выше 1%. Суммарная частота аллелей ЕАВ-локуса у животных 1–2 групп (со специфическими для холмогорской породы и уникальными аллелями) — 76,67%. В 3 группе (с аллелями допущенной голштинской породы) суммарная частота установлена на уровне 23,24%, в 4 (включены животные с аллелями по не допущенным породам) — 0,09%. Концентрация аллелей у животных холмогорской породы GO, BGKA'B'G'O'G', BF'G', BI, BOYD' очень низкая, они встречаются только у отдельных особей. Степень гомозиготности (теоретическая) была на уровне 6,9%, количество эффективных аллелей — 14,5. Коэффициент генетического сходства между закрепленными быками-производителями и маточным поголовьем в хозяйстве — 0,654.
В статье представлены результаты иммуногенетического мониторинга сычевской породы крупного рогатого скота, сделан анализ сходства с красно-пестрым и голштинской породами, с использованием в качестве генетических маркеров аллелей ЕАВ-локуса групп крови. Исследования проводили в племенных хозяйствах по разведению сычевской (n=7602 гол.), голштинской (7689 гол.) пород крупного рогатого скота Смоленской области с 1980 по 2025 год. Установлено изменение под воздействием улучшающей голштинской породы структуры аллелофонда сычевской с интродукцией новых ЕАВ-аллелей: BO, BOY, BOYD', E'G'', YA', E'G'G'', D'E'F'G'O'G'', GYD', OA', OA'J'K'O'. Коэффициент генетического сходства (R) между коровами, родившимися в 1980–1985 и 2015–2020 годах составляет 0,58. Сходство с голштинской породой по 18 оцениваемым ЕАВ-аллелям – 0,55. Наиболее распространены (4 – 16%) в обеих породах животные-носители пяти маркерных аллелей: GE'/Q', b, Y'/V, E'/G'G'', Q' с частотой встречаемости 0,444 у сычевских коров и 0,390 – голштинских. Животные сычевской породы, по сравнению с родственной красно-пестрой, имеют более низкий показатель наследственной изменчивости – 69 ЕАВ-аллелей, 97 – у красно-пестрой, и более высокий уровень гомозиготности – 6,4 против 3,4. Маркеры BIQ, BGOYD'E'G'', IYI', OI'Q', специфичные для сычевского скота у животных красно-пестрой породы не выявлены. Аллели B, BOYA'E'G'P'Q'G'', A'I'', характерные для красно-пестрой породы, в сычевской популяции не установлены. Коэффициент генетического сходства между породами (R=0,63) подтверждает их родственные связи. Полученные результаты исследований могут быть использованы в селекции сычевской породы крупного рогатого скота на повышение продуктивности и для сохранения ее генофонда.
В статье представлены результаты исследования размерных характеристик, аэродинамических свойств соевых зерен и соломистых примесей, имеющие важное значение для оптимизации процессов очистки на комбайнах. Установлено, что растения и зерно сои существенно отличаются от колосовых культур, что обусловливает необходимость более глубокого изучения технологических свойств мелкого соевого вороха, поступающего на очистку. Показано, что для эффективного разделения компонентов важно учитывать размеры и парусность частиц смеси. Характеристики целого и дробленого зерна сои, а также соломистых примесей представлены в виде вариационных кривых, демонстрирующих устойчивость этих признаков. Соломистые примеси имеют критическую скорость 2–8 м/с, что затрудняет их отделение от соевого зерна, поскольку эти параметры перекрываются. Предложено использовать разницу критических скоростей между целым и дробленым зерном сои для двухпоточной очистки комбайном. Это позволит значительно увеличить эффективность разделения, высвобождая до 95% дробленого зерна и полностью удаляя соломистые примеси. Аэродинамические исследования на примере первого семенного фракционного потока показали, что наклонный воздушный поток, создаваемый вентилятором комбайна, может эффективно отделить от семенной фракции более 66% дробленого зерна и 84% соломистых примесей. Результаты данной работы помогут повышению качества семян и эффективности процесса уборки сои.
В статье представлено описание созданной авторами установки для предпосевной обработки семян с использованием лазерного облучения и одновременной сортировкой. Проблема увеличения урожайности зерновых и других культур без снижения качества – одна из главных задач сельскохозяйственной науки. Природоподобная установка УЛПОС-1 предназначена для облучения когерентным монограматическим лазерным излучением семян в красной области спектра в комбинации с поляризованным потоком света. Установка УЛПОС-01 обеспечивает облучение клубней, семян, корнеплодов, рассады овощных и сеянцев плодовых культур, черенков и других объектов. После ее применения были подтверждены ранее полученные результаты для сельскохозяйственных культур. Испытания позволили определить показатели ее эффективности (пшеница, соя): всхожесть повысилась на 10–12%; время прорастания в полевых условиях сократилось на два-три дня; урожайность увеличилась на 2–3 ц/га; ускорилось созревание, снизился процент морозобойной сои.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation