Preview

Проблемы агрорынка

Расширенный поиск

Технологии блокчейн в АПК Республики Казахстан: потенциал и механизмы внедрения

https://doi.org/10.46666/2026-2.2708-9991.05

Аннотация

Цель выявление системных барьеров цифровой трансформации и обоснование путей их преодоления через децентрализованные системы управления данными в растениеводстве и животноводстве.

Методы контент-анализ мировых практик за 2023-2025 гг., структурирована информация из государственных программ и пилотных проектов по токенизации активов и цифровой прослеживаемости продукции в республике для понимания тенденций и систематизации зарубежного и отечественного опыта.

Результаты проведена комплексная оценка интеграции технологии блокчейн в агропромышленный комплекс Республики Казахстан, определены основные механизмы внедрения распределенных реестров, включая автоматизацию агрострахования через метеорологические оракулы и смарт-контракты. Подтверждена целесообразность использования архитектуры Private Blockchain для соблюдения баланса между прозрачностью аудита и защитой коммерческой тайны агрохолдингов. Показан потенциал «цифровых паспортов» продуктов для верификации стандартов «Халал» и «Органик», что критично для укрепления экспортных позиций страны. Представлено исследование синергии блокчейна с IoT-решениями для точного мониторинга углеродного следа в рамках стратегии Net-Zero. Рассмотрена возможность оцифровки зерновых расписок в Костанайской области как инструмента снижения транзакционных издержек.

Выводы данный проект доказывает, что применение гибридных блокчейн-моделей эффективно минимизирует информационную асимметрию и устраняет деструктивные посреднические звенья в агробизнесе. Авторами теоретически аргументирована необходимость развертывания национальной аграрной блокчейн-экосистемы в качестве важного инфраструктурного базиса. Данное цифровое решение гарантирует безупречную юридическую чистоту при регистрации прав собственности на земельные ресурсы и полностью автоматизирует процесс распределения бюджетных субсидий. Продемонстрирован широкий спектр возможностей и перспектив криптографических протоколов в контексте нейтрализации институциональных рисков, что существенно повышает долгосрочную инвестиционную привлекательность казахстанского аграрного сектора на международном уровне.

Об авторах

Е. Г. Жандияр
Казахский национальный аграрный исследовательский университет
Казахстан

Жандияр Есен Ганиұлы; докторант Ph.D

050000 пр.Абая, 8, г.Алматы

 



С. С. Маликов
Казахский национальный аграрный исследовательский университет
Казахстан

Маликов Сунгат Сайлаханович - основной автор; докторант Ph.D

050000 пр.Абая, 8, г.Алматы



Г. У. Акимбекова
Казахский научно-исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Казахстан

Акимбекова Галия Уйсимбековна; доктор экономических наук, профессор; заместитель Председателя Правления

050000 ул. Сатпаева, 30Б, г.Алматы



F. Wei
Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства
Китай

Wei Feng; Ph.D, профессор

712100 ул.Тайчэн, 3, г.Янлин



Список литературы

1. Saha, A., Raut, R., Yadav, V. & Majumdar, A. (2022). Blockchain changing the outlook of the sustainable food supply chain to achieve net zero? Sustainability, 14(24), 16916. https://doi.org/10.3390/su142416916 [in English].

2. Akella, G., Wibowo, S., Grandhi, S. & Mubarak, S. (2023). A systematic review of blockchain technology adoption barriers and enablers for smart and sustainable agriculture. Big Data and Cognitive Computing, 7(2), 86. https://doi.org/10.3390/bdcc7020086 [in English].

3. Patel, H. & Shrimali, B. (2023). Agri OnBlock: Secured data harvesting for agriculture sector using blockchain technology. ICT Express, 9(2), 150–159. https://doi.org/10.1016/j.icte.2021.07.003 [in English].

4. Chung, K.H.Y. & Adriaens, P. (2024). Blockchain technology for pay-for-outcome sustainable agriculture financing: Implications for governance and transaction costs. Environmetal Research Communications, 6(1), 015009. https://doi.org/10.1088/2515-7620/ad16f0 [in English].

5. Zheng, C., Peng, X., Wang, Z., Ma, T., Lu, J., Chen, L., Dong, L., Wang, L., Cui, X. & Shen, Z. (2025). A review on blockchain applications in operational technology for food and agriculture critical infrastructure. Foods, 14(2), 251. https://doi.org/10.3390/foods14020251 [in English].

6. Vignesh, B., Chandrakumar, M., Divya, K., Prahadeeswaran, M. & Vanitha, G. (2025). Blockchain technology in agriculture: Ensuring transparency and traceability in the food supply chain. Plant Science Today, 12(1), 5970. https://doi.org/10.14719/pst.5970 [in English].

7. Yadav, N., Luthra, S., Garg, D. & Singh, S. (2024). Development of a framework for blockchain technology-based net zero strategies in the agriculture supply chain. Business Strategy and the Environment, 34, 1357–1382. https://doi.org/10.1002/bse.4054 [in English].

8. Hina, M., Islam, N. & Luo, X. (2025). Towards sustainable consumption decision-making: Examining the interplay of blockchain transparency and information-seeking in reducing product uncertainty. Decision Support Systems, 189(C), 114370. https://doi.org/10.1016/j.dss.2024.114370 [in English].

9. Gilmour, P., Pandey, D. & Goldbarsht, D. (2025). Registers of beneficial owners based on blockchain technology: Implications for the accounting profession. Technological Forecasting and Social Change, 214(C), 124051. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.124051 [in English].

10. Caro, M., Ali, M., Vecchio, M. & Giaffreda, R. (2018). Blockchain-based traceability in agri-food supply chain management: A practical implementation. 2018 IoT Vertical and Topical Summit on Agriculture – Tuscany (IOT Tuscany), 1, 8373021. https://doi.org/10.1109/IOT-TUSCANY.2018.8373021 [in English].

11. Leng, K., Bi, Y., Jing, L., Fu, H.-C. & Van Nieuwenhuyse, I. (2018). Research on agricul-tural supply chain system with double chain architecture based on blockchain technology. Future Generation Computer Systems, 86(C), 641–649 [in English].

12. Hang, L., Ullah, I. & Kim, D.-H. (2020). A secure fish farm platform based on blockchain for agriculture data integrity. Computers and Electronics in Agriculture, 170(C), 105251. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.07.034 [in English].

13. Duan, J., Zhang, C., Gong, Y., Brown, S. & Li, Z. (2020). A content-analysis based literature review in blockchain adoption within food supply chain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1784. https://doi.org/10.3390/ijerph17051784 [in English].

14. Patel, N.S., Bhattacharya, P., Patel, S.B., Tanwar, S., Kumar, N. & Song, H. (2021). Blockchain-Envisioned Trusted Random Oracles for IoT-Enabled Probabilistic Smart Contracts. IEEE Internet of Things Journal, 8(19), 14797–14809. https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3072 293 [in English].

15. Patel, H. & Shrimali, B. (2023). AgriOn Block: Secured data harvesting for agriculture sector using blockchain technology. ICT Express, 9(2), 150–159. https://doi.org/10.1016/j.icte.2021.07.003 [in English]


Рецензия

Для цитирования:


Жандияр Е.Г., Маликов С.С., Акимбекова Г.У., Wei F. Технологии блокчейн в АПК Республики Казахстан: потенциал и механизмы внедрения. Проблемы агрорынка. 2026;(2):62-73. https://doi.org/10.46666/2026-2.2708-9991.05

For citation:


Zhandiyar Ye., Malikov S., Akimbekova G., Wei F. Blockchain technologies in the AIC of the Republic of Kazakhstan: potential and implementation mechanisms. Problems of AgriMarket. 2026;(2):62-73. https://doi.org/10.46666/2026-2.2708-9991.05

Просмотров: 2

JATS XML

ISSN 1817-728X (Print)
ISSN 2708-9991 (Online)