Минсельхоз России обнародовал стратегию научно-технологического развития АПК, главное место в которой отводится трем большим технологическим проектам: агротехнологическому, животноводческому и биотехнологическому. Основные тезисы стратегии министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут представила президенту Владимиру Путину во время заседания Совета по науке и образованию, который состоялся в августе 2026 года. В повестке совещания - решения и механизмы, направленные на ускорение разработки технологий будущего, в том числе в такой ключевой отрасли, как сельское хозяйство.
Больше новых сортов и гибридов
«Минсельхоз уделяет большое внимание научному развитию сельского хозяйства. Работа ведется в плотном взаимодействии с Минобрнауки, РАН и Курчатовским институтом. В настоящее время реализуются три больших технологических проекта, охватывающие ключевые направления отрасли», - отметила Оксана Лут.
Большой агротехнологический проект предусматривает работу по пяти ключевым направлениям: селекция и семеноводство, плодородие почв и мелиорация, питание и защита растений, техника и беспилотные системы, а также адаптация сельского хозяйства к изменению климата. Все это должно работать в комплексе: сорт задает потенциал урожая, состояние почвы и обеспеченность водой - основу производства, агрохимия помогает сохранить результат, техника обеспечивает точность операций, а климатические прогнозы позволяют заранее учитывать риски.
Одним из ключевых направлений большого агротехпроекта является развитие отечественной селекции. Самообеспеченность семенами российской селекции выросла с 60% в 2022 году до порядка 70% в 2025-м. Цель к 2030 году - достичь уровня не менее 75%. При этом задача заключается не только в замещении импорта: российские сорта и гибриды должны быть конкурентоспособными, обеспечивать стабильный урожай и соответствовать условиям конкретных почвенно-климатических зон. Для ускорения этой работы создан Тимирязевский геномный центр и формируется платформа ускоренной селекции культур - ПУСК. Сейчас 86 участников проекта ведут исследования по 16 культурам. Использование генетических маркеров, полевых данных и искусственного интеллекта должно сократить срок создания новых сортов с 7-10 до 2-3 лет. К 2030 году планируется получить не менее 150 новых сортов и гибридов - в том числе устойчивых к засухам и болезням, урожайных и приспособленных к сложным почвам.
Еще одна важная часть большого агротехпроекта - сохранение плодородия почв. Минсельхоз РФ разрабатывает программу региональных адаптивно-ландшафтных систем земледелия, которая в пилотном режиме охватит семь регионов, а затем будет масштабирована на всю страну. Она объединит научно обоснованные нормы внесения удобрений, современные системы орошения, мелиорацию, биотехнологии, дистанционное зондирование, беспилотники и искусственный интеллект.
В сфере питания и защиты растений акцент сделан на точном применении препаратов с учетом состава почвы, особенностей культуры и погодных условий. Перспективные направления включают создание специализированных и биологизированных удобрений, прогнозирование распространения заболеваний, дифференцированное внесение и повышение пищевой ценности сельхозкультур. При этом каждая разработка должна иметь понятную экономику и быть востребована производителями.
Большое внимание уделяется автономной технике и беспилотным системам. Сегодня в агросекторе эксплуатируется около 24 тыс. машин с элементами автопилотирования. В 2026 году с их помощью планируется обработать порядка 12,5 млн гектаров, и еще более 1 млн гектаров - агродронами. Следующая задача - подтвердить экономический эффект таких решений для хозяйств и обеспечить устойчивую работу техники в условиях нестабильного сигнала. Параллельно будет развиваться техника на газомоторном топливе и прорабатываться создание гибридных машин.
В климатическом блоке предусмотрены как прикладные, так и долгосрочные решения. Локальные метеостанции и системы управления водными ресурсами помогают аграриям оперативно корректировать сроки полевых работ. Долгосрочные прогнозы, которые готовятся совместно с Росгидрометом, необходимы для того, чтобы заранее ставить задачи селекционерам, разработчикам техники и производителям средств питания и защиты растений.
От генетики до биобезопасности
Большой животноводческий проект объединяет четыре ключевых направления: генетику, здоровье животных, воспроизводство и факторы среды.
В генетике планируется ускорить селекционные процессы, разработать отечественные генетические решения и снизить зависимость от импорта племенного материала.
В рамках защиты сферы здоровья животных будут созданы новые вакцины, разработаны средства биобезопасности и усовершенствован эпизоотический мониторинг.
В сфере воспроизводства предполагается повысить эффективность репродуктивных технологий, включая эмбриотрансфер, для ускорения генетического улучшения стад.
Также в большом животноводческом проекте прописано внедрение цифровых инструментов для точного управления кормлением, микроклиматом и условиями содержания животных.
Работа ужа начала выстраиваться вокруг практических задач отрасли. В реализации принимают участие свыше 60 организаций - аграрных вузов, научных центров и отраслевого бизнеса. Такая кооперация позволяет одновременно вести прикладные исследования, апробировать решения на производстве и быстрее внедрять их в практику.
Ожидается, что реализация проекта позволит обеспечить заметный технологический эффект для отрасли. В числе целевых ориентиров - рост продуктивности животных, снижение затрат на корма, сокращение сроков разработки вакцин и расширение использования отечественных генетических решений.
По ряду направлений уже ведется сбор и анализ производственных данных, создаются цифровые инструменты оценки животных, разрабатываются решения в области биобезопасности и эпизоотического мониторинга, а также формируется технологическая платформа эмбриотрансфера и современных репродуктивных технологий.
Свои бактерии и вирусы
Цель большого биотехнологического проекта - создание в России собственных конкурентоспособных биотехнологий для агропромышленного комплекса и уход от зависимости от зарубежных разработок.
Ключевые направления включают в себя следующее.
Разработка и улучшение штаммов‑продуцентов. Речь идет о специально отобранных или сконструированных микроорганизмах (бактериях, дрожжах, грибах), которые «настроены» вырабатывать нужные вещества: аминокислоты (например, лизин для кормов), органические кислоты, витамины, ферменты и т.п.
Создание фагоустойчивых штаммов. Бактериофаги - вирусы, поражающие бактерии, - могут уничтожать культуры в ферментерах и приводить к большим потерям на производстве. Проект ставит задачу сделать штаммы устойчивыми к фагам.
Оптимизация питательных сред и условий культивирования. Чтобы микроорганизмы росли стабильно и давали высокий выход продукта, подбирают составы сред и режимы (температура, pH, аэрация и др.). Это напрямую влияет на себестоимость.
Технологии получения высококонцентрированных белковых продуктов и новых пищевых ингредиентов. Сюда входят методы выделения, очистки и концентрирования белков, создание функциональных добавок, текстуратов и т.д.
Переход от импортозамещения к собственным уникальным продуктам. Задача не просто повторить иностранные решения, а разработать технологии, которые будут востребованы и на внутреннем, и на мировом рынке.
Отдельно Оксана Лут отметила потенциал Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» для сельского хозяйства.
Оксана Лут, министр сельского хозяйства России:
"Мы много говорим о технологиях, но самое главное - человек. Технологии помогают достигать лучших результатов, а решения всегда принимают люди. Именно они являются главным фактором успеха. И все, что мы делаем, мы делаем для людей. Уверена, что благодаря нашей общей работе на столах наших граждан всегда будет вкусная еда".
Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) - масштабная научная установка класса «мегасайенс». Это гигантский ускоритель, который генерирует сверхмощное синхротронное излучение, по сути, очень яркое рентгеновское. С его помощью ученые могут изучать структуру самых разных веществ - от белков и лекарств до новых материалов и геологических образцов - буквально на атомном уровне