Економічна модель розвитку галузі кормовиробництва в Республіці Казахстан

Кульшара Маденова, Фая Шуленбаєва, Майра Бауер, Асія Агумбаєва, Балим Сагінова
Завантажити статтю Читати статтю

Анотація

Галузь тваринництва переживає стрімке зростання, і, за прогнозами, попит на продукцію тваринництва продовжуватиме швидко збільшуватися завдяки зростанню чисельності населення, підвищенню рівня життя та урбанізації. Метою цієї статті є оцінка доцільності використання створеної моделі вирощування кормів для м'ясного скотарства на етапі стандартного планування економічного розвитку. Автори визначають пшеницю як референтну культуру. У дослідженні використано аналіз, статистичні методи, економіко-математичне моделювання та математичне моделювання. Автори оцінюють потенціал використання створеної моделі для вирощування кормів для худоби, призначених для виробництва м'яса, під час стандартної фази планування економічного розвитку. Модель прогнозує економічно ефективні корми. Розроблена авторами економічна модель уможливлює зростання кормової бази, зменшує залежність від імпортних кормів та сприяє розширенню м'ясних порід, що є унікальним аспектом дослідження. Дослідження підкреслює важливість стратегічного розподілу, спеціалізації та концентрації м'ясного скотарства в конкретних природних та економічних умовах. Воно також підкреслює важливість інтеграції великомасштабного виробництва з середніми та малими сільськогосподарськими підприємствами в м'ясній промисловості. Практичне значення дослідження полягає у використанні специфічних структур і контролі частки імпорту у виробництві кормів, а також обмеженні пропозиції кормів і готових харчових добавок для гарантування продовольчої безпеки

Ключові слова

вирощування кормових культур; постачання продовольства; зростання; продовольча безпека; економічна модель

[1] Abuova, A., Tulkubayeva, S.A., Tulayev, Y.V., Somova, S.V., & Kizatova, M.Zh. (2020). Sustainable development of crop production with elements of precision agriculture in Northern Kazakhstan. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 3200-3214. doi: 10.9770/jesi.2020.7.4(41).

[2] Atakulov, T., Kaldybaev, S., Erzhanova, K., Zholamanov, K., Zhuniskhan, D., Tolekov, A., & Kusmangazinov, A. (2024). Use of intermediate crops to increase productivity of irrigated arable land in Southeastern Kazakhstan. Journal of Ecological Engineering, 25(1), 217-228. doi: 10.12911/22998993/174834.

[3] Babayev, F.F. (2023). Food security in Azerbaijan in the context of global challenges. Role of business competitiveness. Universidad y Sociedad, 15(1), 352-362.

[4] Baimukanov, A.D., Yuldashbayev, Y.A., Demin, V.A., Magamadov, T.A., & Aubakirov, Kh.A. (2021). Efficient breeding in Kazakhstan Alatau cattle breed population. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 16(4), 318326. doi: 10.3844/ajavsp.2021.318.326.

[5] Baitelenova, A., Kurbanbayev, A., Stybayev, G., Yancheva, H., Serekpayev, N., Mukhanov, N., & Amantaev, B. (2021). Photosynthetic potential and productivity of annual mixed crops in Northern Kazakhstan. Bulgarian Journal of Agricultural Science, S1, 85-94.

[6] Bauer, M.Sh., Mussina, R.S., Bencheva, N.A., Ovchinnikova, T.V., & Amerkhanova, I.K. (2018). Development problems of social entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 4(34), 1186-1195. doi: 10.14505//jarle.v9.4(34).03.

[7] Bavorova, M., Ponkina, E.V., Imamverdiyev, N., & Hirschauer, N. (2020). Effect of adoption of sustainable crop production systems on farm economics. Environment, Development and Sustainability, 22(7), 6961-6984. doi: 10.1007/s10668-019-00522-1.

[8] Bhat, J.A., Haq, I.U., Bhat, S.A., & Megits, N. (2022). Employment elasticity of output growth in Kazakhstan economy: Recent evidence from a macroeconomic perspective. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 9(2), 369-384. doi: 10.15549/jeecar.v9i2.852.

[9] Bissenova, G., Tekebayeva, Z., Tynybayeva, I.,Temirkhanov, A., & Sarmurzina, Z. (2023). Screening of microorganisms with high biological activity to create consortia as a growth stimulator for wheat seeds. International Journal of Design and Nature and Ecodynamics, 18(4), 819-829. doi: 10.18280/ijdne.180408.

[10] Bureau of National Statistics. (2023a). Gross output of products (services) of agriculture, forestry and fisheries. Retrieve from: https://stat.gov.kz/en/industries/business-statistics/stat-forrest-village-hunt-fish/dynamictables/.

[11] Bureau of National Statistics. (2023b). The main indicators of the development of livestock in the Republic of Kazakhstan (January-November 2023). Retrieved from: https://stat.gov.kz/en/industries/business-statistics/statforrest-village-hunt-fish/spreadsheets/.

[12] Cabrera-Capetillo, C.A., Castillo-Baltazar, O.S., Petriz-Prieto, M.A., Guzmán-López, A., Valdovinos-García, E.M., & Bravo-Sánchez, M.G. (2023). Simulation and economic analysis of the biotechnological potential of biomass production from a Microalgal Consortium. Marine Drugs, 21(6), article number 321. doi: 10.3390/ md21060321.

[13] Chen, C.-Y., Lee, M.-H., Leong, Y.K., Chang, J.-S., & Lee, D.-J. (2020). Biodiesel production from heterotrophic oleaginous microalga Thraustochytrium sp. BM2 with enhanced lipid accumulation using crude glycerol as alternative carbon source. Bioresource Technology, 306, article number 123113. doi: 10.1016/j. biortech.2020.123113.

[14] Drobitko, A., & Kachanova, T. (2023). Development of biologically engineered corn growing technologies. Plant and Soil Science, 14(3), 47-59. doi: 10.31548/plant3.2023.47.

[15] Kuchukova, N., Turarbekov, M., & Agumbayeva, A. (2016). Influence of fiscal and monetary policy of Kazakhstan on modernization and economic growth in the conditions of globalization. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 7(5), 1086-1095.

[16] Kunchamboo, V., Lee, C.K.C., & Brace-Govan, J. (2021). Cultivating nature identity and ecological worldviews: A pathway to alter the prevailing dominant social paradigm. Journal of Macromarketing, 41(3), 484-505. doi: 10.1177/0276146721997540.

[17] Li, P., Wang, X., Luo, Y., & Yuan, X. (2022). Sustainability evaluation of microalgae biodiesel production process integrated with nutrient close-loop pathway based on emergy analysis method. Bioresource Technology, 346, article number 126611. doi: 10.1016/j.biortech.2021.126611.

[18] Lukhmanova, G., Baisholanova, K., Shiganbayeva, N., Abenov, B., Sambetbayeva, A., & Gussenov, B. Sh. (2019). Innovative development of the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan. Espacios, 40(32), 1-9.

[19] Mataeva, B. T., Mukhambetova, Z. S., Tolysbaeva, M. S., Niyazbekova, Sh. U., Omarhanova, Zh. M., & Narbaeva, G. K. (2018). Innovations in agrarian sphere and agriculture. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 3(373), 186-191.

[20] McCain, R.A. (1995). Cultivation of taste and bounded rationality: Some computer simulations. Journal of Cultural Economics, 19(1), 1-15. doi: 10.1007/BF01074429.

[21] Ministry of National Economy. (2022). Voluntary National Review. Kazakhstan: On the implementation of the 2030 agenda for sustainable development. Retrieved from: https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2022/VNR%20 2022%20Kazakhstan%20Report%20English.pdf.

[22] Misiuk, M., & Zakhodym, M. (2023). Digitization as a tool for revitalizing the livestock industry. Ekonomika APK, 30(4), 10-24. doi: 10.32317/2221-1055.202304010.

[23] Moss, N., & Havilah, E.J. (2022). Annual forage and pasture crops – Establishment and management. In P.L.H. McSweeney & J.P. McNamara (Eds.), Encyclopedia of dairy sciences (Third Edition) (pp. 711-731). Cambridge: Academic Press. doi: 10.1016/B978-0-12-818766-1.00060-X.

[24] Nurgazy, B., Ibrayeva, R., Akhmetova, B., Gabit, G., Nuraliyeva, U., & Berkinbayeva, Y.E. (2019). Livestock development in Kazakhstan: Peculiarities about the growth and development of young animals from meat breeds of cattle with different genotypes (research base LLP Agrofirm Dinara – Ranch). Espacios, 40(42), 1-16.

[25] Omarkhanova, Zh., Tleuzhanova, D., Berstembayeva, R., Mukhambetova, Z., Matayeva, B., & Gulzhan, A. (2017). Features and problems of attracting investments into agriculture of Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 4(26), 1255-1260.

[26] Pumijumnong, N., Muangsong, C., Buajan, S., Songtrirat, P., Chatwatthana, R., & Chareonwong, U. (2023). Factors affecting cambial growth periodicity and wood formation in tropical forest trees: A review. Forests, 14(5), article number 1025. doi: 10.3390/f14051025.

[27] Robinson, S., Bozayeva, Zh., Mukhamedova, N., Djanibekov, N., & Petrick, M. (2021). Ranchers or pastoralists? Farm size, specialisation and production strategy amongst cattle farmers in south-eastern Kazakhstan. Pastoralism, 11, article number 31. doi: 10.1186/s13570-021-00217-1.

[28] Romanovska, P., Schauberger, B., & Gornott, C. (2023). Wheat yields in Kazakhstan can successfully be forecasted using a statistical crop model. European Journal of Agronomy, 147, article number 126843. doi: 10.1016/j. eja.2023.126843.

[29] Samenova, G. (2022). Corn production and corn seed market in Kazakhstan. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 6(4), 464-485. doi: 10.29329/ijiaar.2022.506.15.

[30] Shahini, E., Luhovyi, S., Kalynychenko, H., Starodubets, O., & Trybrat, R. (2023). Rational use of oilseed waste to increase dairy productivity. International Journal of Environmental Studies, 80(2), 442-450. doi: 10.1080/00207233.2022.2147727.

[31] Soegoto, E.S., Luckyardi, S., Warlina, L., & Supatmi, S. (2022). Agricultural entrepreneurial strategy during the COVID-19 pandemic: Case study of Garut, Indonesia. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 9(1), 138-150. doi: 10.15549/jeecar.v9i2.872.

[32] Srinivas, T. (2009). Economics of sweetpotato production and marketing. In G. Loebenstein & G. Thottappilly (Eds.), The Sweetpotato (pp. 235-267). Amsterdam: Springer Netherlands. doi: 10.1007/978-1-4020-9475-0_12.

[33] Suieubayeva, S., Denissova, O., Kabdulsharipova, A., & Idikut Ozpenсe, A. (2022). The agricultural sector in the Republic of Kazakhstan: Analysis of the state, problems and ways of solution. Eurasian Journal of Economic and Business Studies, 66(4), 19-31. doi: 10.47703/ejebs.v4i66.185.

[34] Tokhetova, L.A., Umirzakov, S.I., Nurymova, R.D., Baizhanova, B.K., & Akhmedova, G.B. (2020). Analysis of economic-biological traits of hull-less barley and creation of source material for resistance to environmental stress factors. International Journal of Agronomy, 2020, article number 8847753. doi: 10.1155/2020/8847753.

[35] Tsuru, S. (2023). Irrigation pumps in late colonial Taiwan: Farmers’ utilization of technology and the transition to rice cultivation. Modern Asian Studies, 57(6), 1866-1902. doi: 10.1017/S0026749X2300001X.

[36] Uteulin, V., & Zhientaev, S. (2022). Drivers of cereal production efficiency improvement in Kazakhstan (the case of the Kostanay region). Journal of Ecological Engineering, 23(10), 1-10. doi: 10.12911/22998993/150624.

[37] Voronetska, I., & Yurchuk, N. (2023). Fodder production in Ukraine: Trends, problems and prospects. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 27(2), 51-62. doi: 10.56407/bs.agrarian/2.2023.51.

[38] Wang, D., Gao, G., Li, R., Toktarbek, Sh., Jiakula, N., & Feng, Y. (2022). Limiting factors and environmental adaptability for staple crops in Kazakhstan. Sustainability, 14(16), article number 9980. doi: 10.3390/ su14169980.

[39] World Bank. (2021). Kazakhstan sustainable livestock development program for results: Frequently asked questions. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2021/05/14/faqs-kazakhstan-sustainablelivestock-development-program.

[40] Wu, Q., He, Y., Madramootoo, C.A., Qi, Z., Cue, L., Bukovsky, M., & Jiang, Q. (2023). Optimizing strategies to reduce the future carbon footprint of maize under changing climate. Resources, Conservation and Recycling, 188, article number 106714. doi: 10.1016/j.resconrec.2022.106714.

[41] Yan, H., Gu, S., Li, S., Shen, W., Zhou, X., Yu, H., Ma, K., Zhao, Y., Wang, Y., Zheng, H., Deng, Y., & Lu, G. (2022). Grass-legume mixtures enhance forage production via the bacterial community. Agriculture, Ecosystems & Environment, 338, article number 108087. doi: 10.1016/j.agee.2022.108087.

[42] Yang, C., Lin, C., & Fan, X. (2022). Cultivation model of entrepreneurship from the perspective of artificial intelligence ethics. Frontiers in Psychology, 13, article number 885376. doi: 10.3389/fpsyg.2022.885376.

[43] Yessenova, M., Abdikerimova, G., Sadirmekova, Zh.B., Glazyrina, N., Adikanova, S., Tanirbergenov, A., Karipola, M., & Mukhamedrakhimova, G. (2023). Features of growth of agricultural crops and factors negatively affecting their growth. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 30(1), 625-632. doi: 10.11591/ ijeecs.v30.i1.pp625-632.

Madenova, K., Shulenbayeva, F., Bauer, M., Agumbayeva, A., & Saginova, B. (2024). Economic model of development of the feed crop-growing industry in the Republic of Kazakhstan. Scientific Horizons, 27(5), 159-171. https://doi.org/10.48077/scihor5.2024.159