Академик Драгавцев Виктор Александрович

18 октября

Академик Драгавцев Виктор Александрович

90 лет

Персональная страница

Виктор Александрович Драгавцев родился 18 октября 1935 года в Сочи.

В 1958 году окончил лесной факультет Казахского государственного сельхозинститута, получив специальность «инженер лесного хозяйства». В 1958–1960 гг. — младший научный сотрудник Казахского НИИ лесного хозяйства (Алма-Ата). В 1960–1965 гг. — старший научный сотрудник Главного ботанического сада АН Казахской ССР (Алма-Ата). В 1965–1985 гг. — старший научный сотрудник, зав. Лабораторией генетических основ селекции растений Института цитологии и генетики СО АН СССР (Новосибирск, Академгородок). Параллельно в 1968–1984 гг. – учёный секретарь Научного совета по проблемам генетики и селекции АН СССР. В 1985–1990 гг. — руководитель Селекционного центра и зам. директора по науке, одновременно — зав. Отделом биотехнологии и генетики Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко (Краснодар). В 1990–2005 гг. — директор, одновременно зав. Лабораторией экологической генетики количественных признаков Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (Санкт-Петербург). С 2006 года — главный научный сотрудник Лаборатории экологической генетики и селекции Отдела светофизиологии и биопродуктивности агроэкосистем ФГБНУ «Агрофизический НИИ» (Санкт-Петербург).

В 1959–1963 гг. преподавал генетику и селекцию лесных древесных растений в Казахском Национальном сельскохозяйственном университете (Алматы). В 1968–1980 гг. — преподавал общую генетику, генетику растений и теорию селекции в Новосибирском государственном университете (Академгородок). В 1972 году — преподавал популяционную и количественную генетику растений в Университете провинции Манитоба (Виннипег, Канада). В 1972–1973 гг. — преподавал количественную и физиологическую генетику растений в Университете провинции Альберта (Эдмонтон, Канада).

Доктор биологических наук (1985 г.), профессор генетики (1989 г.).

Академик РАСХН с 2001 года, академик РАН с 2014 года — Отделение сельскохозяйственных наук.

Академик В.А. Драгавцев — крупный учёный в области популяционной, экологической генетики и теории селекции с.-х. растений, продолжатель идей Н.И. Вавилова. Его теоретические исследования по генетике онтогенеза и эколого-генетической организации сложных количественных признаков растений принесли ему известность в России и за рубежом. Область его научных интересов: наследственность и изменчивость, генотипическая и фенотипическая изменчивость, эпигенетика, алгоритмы управления селекционным процессом на базе математических моделей взаимодействия «генотип-среда». Под его руководством и при непосредственном участии разработана и осуществлена самая крупная в мире кооперированная программа (АН СССР и ВАСХНИЛ) по генетике признаков продуктивности яровой пшеницы в Западной Сибири (ДИАС) — стенд «Итоги Программы ДИАС» был выставлен в Историческом музее на Красной площади с 1986 по 1992 гг. по распоряжению зам. Председателя Правительства СССР акад. Г.И. Марчука.

На посту учёного секретаря Научного совета по генетике и селекции АН СССР в 1970–1980 годы В.А. Драгавцев провёл большую работу по восстановлению статуса генетики как науки и по реабилитации трудов многих отечественных учёных. В 1990-е годы в связи с распадом СССР ему удалось сохранить и отстоять известнейшую коллекцию генов растений, собранную советским учёным-генетиком Н.И. Вавиловым и его соратниками. Им был организован перенос части коллекций со станций, отошедших к странам СНГ. На территории самой России — вследствие сокращения бюджетного финансирования — в связи с потерей 6 важнейших опытных станций из числа оставшихся опытных станций системы Института им была налажена научная и организационная работа по поддержанию всхожести, сохранению и изучению коллекций генетических ресурсов растений (ГРР).

В.А. Драгавцев исполнял обязанности на множестве ответственных должностей. Был членом Аграрной секции Совета по премиям Правительства России, членом Подкомитета российско-американской комиссии «Гор — Примаков», членом рабочей группы по с/х науке и образованию Комитета по агробизнесу Российско-Американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, был ключевым представителем России в Совете стран — членов Консультативной группы по международным исследованиям в сельском хозяйстве (CGIAR, Вашингтон), советником по науке президента российского Соевого союза, членом Координационного совета по науке и технике Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Эксперт Международного агентства по стандартам и рейтингам (Индия), один из организаторов Технологической платформы по сельскому хозяйству стран Евразийского экономического союза (руководитель проектов по селекции растений на повышение урожаев), в 1998 году был избран вице-президентом Международного центра лубяных и волокнистых культур, был членом секции «Генресурсы» европейского объединения генетиков и селекционеров растений ЭУКАРПИЯ (представителем от стран СНГ), экспертом Европейского союза и ФАО по генбанкам, генетике и селекции растений. Работал членом совета директоров и исполнительного комитета Международного института «Де ля Ви» (Париж), членом оргкомитета 3-го Международного конгресса по растениеводству (Германия), членом совета директоров Корпорации коммуникационных систем генетических ресурсов растений (США).

В.А. Драгавцев убеждён: глобальный кризис в с/х производстве XXI века требует новой стратегии — биологизации растениеводства, то есть создания устойчивых к абиотическим и биотическим факторам среды новых сортов, гибридов и видов с/х растений: именно на это были направлены все его усилия как учёного.

Приоритетные результаты научных исследований В.А. Драгавцева:

• Открытие миксоплоидии у чёрного саксаула под руководством проф. Л.П. Бреславец в 1961 г. (Институт биофизики АН СССР, Москва).

• Открытие в горах Джунгарского Ала-Тау (Казахстан), хребет Чулак, ущелье Кызыл-аус популяции Celtis caucasica (Каркас кавказский) под руководством акад. Н.В. Павлова (1962).

• Создание принципа фоновых признаков для быстрого количественного разграничения (без смены поколений) вкладов наследственности и среды в уровень количественного признака на любой отдельно взятой особи популяции (1961-66);

• Открытие нового механизма эволюции онтогенезов растений. Независимость частей организма в отношении друг друга и независимости по отношению к формообразующему действию среды — два взаимообусловленных явления, вырабатывающихся в эволюции совместно (1962). Отбор по независимости частей друг от друга имеет своим следствием независимость по отношению к среде, а избирательное высвобождение отдельных частей организма из-под контролирующего действия среды приводит к автономии частей.

• Обнаружение неоднозначности понятия «наследственный признак». Разложение этого понятия на «устойчивый к сдвигам среды признак» и на «устойчивый сдвиг неустойчивых признаков по градиенту среды» (1963).

• Создание принципиально нового метода количественного анализа длительных модификаций (совместно с В.И. Сахаровым), 1972.

• Впервые применены и внедрены алгоритмы динамического распознавания образов в генетических исследованиях растений (совместно с Н.В. Утемишевой и Л.Ф. Поляк), 1978.

• Создание «ортогональной» системы идентификации генотипов растений по их фенотипам по семи генетико-физиологическим системам (аттракции, микрораспределений пластических веществ, адаптивности, горизонтальной устойчивости, «оплаты» биомассой лимитирующих факторов почвенного питания, толерантности к загущению и генетической вариабельности длин фаз онтогенеза (совместно с А.Б. Дьяковым), 1982.

• Разработка метода оценки перспектив генетического улучшения видов на примере яровых пшениц Сибири и оценки перспектив селекции на повышение урожая (совместно с А.Б. Дьяковым, Н.М. Шкелем, И.И. Герасименко), 1980.

• Создание теории селекционной идентификации генотипов растений по их фенотипам и эколого-генетической организации сложных признаков продуктивности растений (совместно с А.Б. Дьяковым), 1982.

• Открытие феномена переопределения генетических формул (спектров продуктов генов), детерминирующих генетическую изменчивость одного и того же количественного признака (совместно с А.Ф. Аверьяновой), 1983.

• Создание новой теории эколого-генетической организации количественных признаков растений (совместно с П.П. Литуном, Н.В. Кочериной и др.) 1984 — 2008. Исследование 24 следствий из неё.

• Разработка нового метода онтогенетического (метамерного) анализа хвойных древесных и доказательство наличия генетических последействий взрыва Тунгусского метеорита, 1976.

• Открытие связи между уровнем аддитивной дисперсии и степенью симилярности реакции количественных признаков растений, что впервые позволило оценивать аддитивность полигенов без смены поколений, 1979.

• Впервые объединён эколого-генетический анализ полигенных систем с исправленным диаллельным анализом — это позволило оптимально определить число селекцентров по хлопчатнику в Таджикистане, их экологическое размещение и структуру стартовых рабочих коллекций каждого селекцентра (совместно с В.А. Бободжановым и М.И. Исмаиловым, 1987).

• Создание нового метода генетического анализа гомеостаза урожая и других групповых признаков продуктивности и урожая (совместно с Е.Я. Кондратенко, 1987).

• Создание нового метода идентификации генотипа по фенотипу при отборе генетически предрасположенных детей к горнолыжному спорту, 1984.

• Расшифровка природы трансгрессий — единственного механизма генетико-селекционного улучшения растений-самоопылителей. Создание строго научного метода подбора родительских пар в селекции самоопылителей (1986, авт. свид. совместно М.И. Исмаиловым и С.Ю. Кравцовым).

• Расшифровка механизма экологически зависимого гетерозиса и создание методов прогноза гетерозиса в селекции на гетерозис, 1988.

• Раскрытие природы эффекта «взаимодействие генотип-среда» и создание методов прогноза таких эффектов, 1988.

• Раскрытие природы сдвигов знаков и величин генетических (аддитивных), генотипических и экологических корреляций при сдвигах лим-факторов внешней среды. Создание методов прогноза этих сдвигов, 1984–1986.

• Создание метода ранжирования и типизации лет по метеорологическим параметрам и откликам с/х культуры. Совместно с С.И. Лукьяненко, С.И. Потаповым, В.Г. Скобеевым (сотрудники Института кибернетики, Краснодар), 1989.

• Раскрытие механизмов формирования гомеостаза продуктивности генотипов по градиенту среды. Создание научных методов селекции растений на повышение гомеостаза продуктивности и урожая, 1990.

• Раскрытие природы сдвигов доминирования у количественных признаков и создание методов прогноза этих сдвигов для разных сред, 1991.

• Создание методов экологического управления амплитудой генетической изменчивости количественных признаков растений, 1993.

• Создание метода экологического управления числом генов, детерминирующих уровень и генетическую изменчивость количественных признаков в популяции, 1993.

• Закрытие идеи использования одиночных маркерных генов («сигналей» А.С. Серебровского, молекулярных маркеров) для целей селекции количественных признаков, 1994.

• Обнаружение возможности предсказания конфигураций графиков Хеймана и рангов параметров Хеймана без экспериментального проведения диаллельных скрещиваний, 1995.

• Создание двух новых систем классификации внутривидовой генетической изменчивости растений: механизменной и селекционной (в дополнение к существующим: ботанической (К. Линней) и генетической, 1997.

• Создание эколого-генетического языка, способного описать лабильную генетическую природу сложного количественного признака на фоне разных лим-факторов среды, 1998.

• Создание нового метода эколого-генетического анализа сложных систем адаптивности для хвойных древесных, 1999.

• В последние годы созданы 10 ноу-хау для новой технологии селекции количественных признаков, «засыпаны» все 14 «пропастей» между генетикой и селекцией, о которых писал Н.И. Вавилов в 1935 г. Начато построение строгой количественной теории селекции для генетического улучшения сложных признаков продуктивности и урожая растений.

• Создание нового метода генетического анализа семи генетико-физиологических систем, за счет которых селекционер повышает урожай нового сорта, 2003.

• Создание новой теории селекционных индексов (совместно с Н.В. Кочериной, 2007).

• В 2009 г. коллективом лаборатории экологической физиологии растений АФИ изданы Методические рекомендации «Методология прогнозирования трансгрессий по хозяйственно-ценным признакам растений».

Области научных интересов В.А. Драгавцева. Популяционная, физиологическая, экологическая генетика сложных хозяйственно важных признаков растений в процессе их развития в онтогенезе на фоне смены лимитирующих факторов внешней среды. Природа феноменов: «взаимодействие генотип-среда», трансгрессии, экологически зависимый гетерозис, генотипические, аддитивные и экологические корреляции признаков продуктивности, норма реакции и гомеостаз продуктивности и урожая, сдвиги доминирования свойств продуктивности, изменения амплитуды их генотипической изменчивости и числа генов, детерминирующих эти свойства в разных средах, и других эколого-генетических феноменов. На основе новых знаний о природе этих феноменов — создание и развитие методов прогноза возникновения и сдвигов каждого феномена при смене различных лим-факторов среды. Развитие теории эколого-генетической организации количественных признаков (ТЭГОКП) и создание теории селекции сложных, экономически важных свойств растений.

Несколько подробнее о программе (АН СССР и ВАСХНИЛ) по генетике признаков продуктивности яровой пшеницы в Западной Сибири (ДИАС), которая была в 1970–1984 гг. разработана и осуществлена под руководством и при непосредственном участии В.А. Драгавцева. Её выполняли два НИИ СО АН и восемь селекционных центров ВАСХНИЛ (более 100 человек). Из программы к 2000 году вышли 8 новых районированных коммерческих сортов, а к 2020 г. — еще 9 «дочерних» и «внучатых» сортов, дающих сегодня Предуралью, Северному Зауралью, Башкирии, Западной Сибири, Бурятии, Казахстану, Хакасии, Тыве, Северной Монголии — на площади более 10 млн гектаров экономический эффект в сотни млрд руб. ежегодно. Первый «залп» сортов из Программы «ДИАС»: Алтайская 81, ДИАС-2, Казахстанская 17, Казахстанская раннеспелая, Лютесценс 70, Кантегирская 89, Алтайская 92, Багамская 93.

В результате многолетних экспериментов, проведённых В.А. Драгавцевым в Институте цитологии и генетики СО АН СССР, им был открыт ряд закономерностей в области наследования у растений, разработан метод оценки наследственности и среды в развитии признаков растений, не требующий смены поколений. Результатом проведенных исследований явилось раскрытие механизмов и прогнозирования эффектов взаимодействия «генотип-среда», механизмов трансгрессий и прогнозирование их появления, объяснение сдвигов и прогнозирование изменения знаков и величин генетических и экологических корреляций, а также понимание природы экологически зависимого гетерозиса и прогнозирование его проявления. На основе этих исследований разработана новая наукоёмкая селекционная технология, ускоряющая и удешевляющая селекционный процесс.

В.А. Драгавцев сформулировал принцип фоновых признаков растений, позволяющий быстро (без смены поколений) количественно разграничивать вклады наследственности и среды в уровень продуктивности отдельной растительной особи в популяции — этот принцип внесён в Международную энциклопедию «Основы жизни».

Целый ряд разработок В.А. Драгавцева включены в энциклопедию и толковые словари. Принцип фоновых признаков В.А. Драгавцева включен в Международную энциклопедию: Enciklopaedia «Basic Life Science» (Washington — New York — London, Plenum press, 1977). Теория эколого-генетической организации количественных признаков (ТЭГОКП) В.А. Драгавцева включена в «Толковый словарь терминов по общей и молекулярной биологии, общей и прикладной генетике, селекции, ДНК-технологии и биоинформатике» в 2-х томах («Академкнига», «Медкнига», Москва, 2008). ТЭГОКП и следствия из неё включены в Толковый словарь (русско-английский) по инновационным вопросам селекции, семеноводства и размножения растений — Академия биоресурсов и природопользования Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского. ТЭГОКП и принцип фоновых признаков включены в Краткий словарь по лесной генетике и селекции (2014, Институт леса РАН).

Практические результаты: 17 сортов, вышедших из программы ДИАС, продолжают работать в производстве по сей день. Проф. Кирилл Христов (Болгария) методами теории В.А. Драгавцева создал 18 новых гибридов кукурузы, один из них — Кнежа 509 (ФАО 500) имел более 60 % от валовой продажи семян гибридной кукурузы в Болгарии. В Таджикистане проф. В.А. Бободжанов, проф. Х. Джабаров, к.б.н. С. Саидов и к.б.н. М. Исмаилов создали на основе теории В.А. Драгавцева принципиально новые сорта хлопчатника (Согдиана 1 и Согдиана 2), дающие максимальный урожай при высоком качестве волокна. Минсельхозпрод Беларуси утвердил рекомендации «Селекция озимой пшеницы на адаптивность», созданные проф. Н.Н. Петровой, В. Левшуновым, Т. Кардис и М. Акулич на базе положений теории В.А. Драгавцева. Сорт озимой мягкой пшеницы «Авангардная», созданный этим коллективом на базе этих рекомендаций, признан перспективным на 2010 г. в Республике Беларусь. Северо-Кавказский зональный НИИ плодоводства и виноградарства с использованием этой же теории создал компьютерную систему оптимизации размещения видов и сортов плодовых растений по изрезанным горным территориям, ведёт закладку новых садов на Кубани, в Ставрополье, в Адыгее и готовится к закладке садов (по крупным финансовым договорам) в Чечне и Дагестане, что дало и ещё даст резкое увеличение числа новых рабочих мест, не говоря о трехкратном увеличении надёжности производства гарантированных урожаев плодовых культур. В Полтаве проф. В.Н. Тищенко и проф. Н.М. Чекалин создали на основе этой теории новую методику селекции пшениц и получили принципиально новые районированные сорта.

В 2019 году Госкомиссия по сортоиспытаниям Министерства сельского хозяйства РФ зарегистрировала и ввела в реестр селекционных достижений сорт яровой мягкой пшеницы «Гренада». Сорт испытывался в Госсортосети с 2016 года и показал мощное превышение по урожаю, устойчивости и качеству над всеми стандартными сортами, ранее районированными в этих регионах. Этот сорт решено возделывать в 9-м крупнейшем уральском растениеводческом регионе, куда входят: Башкирия (около 1 млн га пшеницы), Челябинская область (1 млн га), Оренбургская область (4 млн га), Курганская область (1 млн га). Прибавки урожая «Гренады» с суммарной площадью под пшеницей в 9-м регионе (7 млн га) будут давать ожидаемый ежегодный экономический эффект — около 30 млрд рублей. Теория создания сорта базируется на открытии нового эпигенетического феномена — смены спектров продуктов генов под количественным признаком при смене лимитирующего фактора внешней среды. Это означает, что продуктивность в разных условиях определяется сочетаниями активности продуктов разных генов, и критерии селекции, уместные в одних условиях, могут быть совершенно неадекватными в других.

В.А. Драгавцевым с его коллегами в научной школе разработан первый в мире селекционный фитотрон — прибор, позволяющий создавать сверхурожайные сорта любых растений. Над проектом фитотрон трудились с 1984-го по 2018 год. Селекционный фитотрон необходим для упреждающего создания сортов, продуктивных в условиях, которые могут сформироваться в зоне селекции через 10-15 лет; он может повысить урожаи над стандартными сортами на 60–80%. Фитотронные технологии обеспечат упреждающее создание сортов, приспособленных к будущим климатическим условиям в любых точках Земли. При этом селекцию в фитотроне можно вести с любыми растениями: от укропа до баобаба. В том числе лесных пород — в обычном режиме на обнаружение самого ценного генотипа в лесу требуется 10–15 лет, а технология В.А. Драгавцева позволит сделать это за 3–4 минуты. Поскольку в камерах фитотрона можно выращивать по 4–5 поколений в год, реально в три раза ускорить сам процесс создания сорта. Выведенный таким образом сорт яровой пшеницы «Икар» завоевал первое место по объёмам полученных в 2023 году семян, которые сейчас везут эшелонами по всем регионам России. Научная школа В.А. Драгавцева, используя новые технологии селекции, за последние годы создала четыре сорта пшеницы, которые дают на 40–70 % больше урожая.

Одним из практических выводов теории В.А. Драгавцева является целесообразность создания в России мегаустановки по конструированию прорывных сортов в контролируемых условиях, так называемого Селекционного фитотрона. Для этого нужен ультрасовременный селекционный «завод» — Центр превосходства (ЦП) по селекции растений. Он может стать Центром коллективного пользования для селекционеров РФ и стран Евразийского союза, а его сердцевиной должен стать Селекционный фитотрон. Несомненно: будет принято решение его строить — это 100 климатических камер, которые должны обслуживать 200 сотрудников: инженеры-климатологи, программисты, специалисты по роботизации, физиологи, биохимики. Такая разработка с названием «Селекционный фитотрон» может поднять урожаи в полтора раза. Такие сорта можно использовать самим, а также продавать другим странам. Фитотрон может делать сорта для любых мега-, макро- и микроэкологических зон, согласно Национальному географическому атласу России.

Мегапроект «Центр превосходства с Селекционным фитотроном» уже получил широкую поддержку среди специалистов, руководителей и инстанций самого высокого ранга, в их числе: Комитет Государственной Думы РФ по науке и наукоёмким технологиям; Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ); Объединённый пленум Центрального совета Вавиловского общества генетиков и селекционеров и Научного совета по генетике и селекции РАН; ВНИИ риса; Новосибирский филиал Института леса РАН, ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса; Национальный союз селекционеров и семеноводов России при МСХ РФ; Российский соевый союз. Кстати, зарубежные учёные знают о разработке В.А. Драгавцева и не раз пытались её купить.

В.А. Драгавцев неоднократно приглашался с докладами на различные международные форумы, входил в состав организационных комитетов крупнейших международных совещаний. На Пятой международной конференции «Физика — наукам о жизни» он прочёл лекцию «Эпигенетическая природа признаков продуктивности и селекция растений в условиях глобального изменения климата».

Пятнадцать лет В.А. Драгавцев руководил Всероссийским НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова — одним из крупнейших центров генетических ресурсов растений (ГРР) и одним из крупнейших генбанков мира. Начиная с 1990-х годов правительства большинства стран мира пришли к пониманию стратегической значимости ГРР — они являются важнейшим приоритетом для жизнеобеспечения и продовольственной безопасности не только отдельной страны, но и планеты в целом. В этот период были приняты такие важнейшие международные документы, как Конвенция о биоразнообразии и Глобальный план действий. Под руководством В.А. Драгавцева ГНУ ГНЦ РФ ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова активизировал международные связи в области ГРР — стал сотрудничать с 152 странами мира по обмену генетическими ресурсами растений и с 29 странами — по их сбору, сохранению и изучению.

С 1991 по 2005 гг. ВИР организовал и провёл, совместно с зарубежными партнёрами 50 экспедиций по России и ближнему и дальнему зарубежью (Карелия, Дальний Восток, Ставропольский и Краснодарский края, Алтайский край, Северный Кавказ, Ленинградская, Псковская, Новгородская области, Сахалин, Амурская область и т. д. и Грузия, Азербайджан, Португалия, Туркмения, Казахстан, Румыния, Армения, Таджикистан, Горный Бадахшан, Китай и др.). Коллекция ВИРа пополнилась более, чем на 15000 генотипов.

Пришлось организовать Анапский опорный пункт для коллекции винограда и Адлерскую опытную станцию (взамен разбитой Сухумской войной) — через 5 лет коллекция винограда в России опять достигла 4000 образцов. Было капитально отремонтировано хранилище на Кубанской станции, а в Санкт-Петербурге построены 7 новых хранилищ, включая криогенное — самое совершенное в мире. В.А. Драгавцев впервые организовал в ВИРе в 1991 году докторский специализированный совет по защите диссертаций (генетика, физиология и биохимия растений) Д 006.041.01, который в течение 8 лет был лучшим советом по оценкам ВАК.

В.А. Драгавцевым создана научная школа — подготовлено 35 кандидатов и 12 докторов наук (например, С.Т. Саидов сейчас вице-президент Академии с/х наук Таджикистана, Масудур Рахман в Бангладеш сейчас директор НИИ генетики и селекции растений), руководил 35 аспирантами и соискателями России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Индии, Бангладеш, Беларуси и Латвии.

В.А. Драгавцев опубликовал более 550 научных трудов, в том числе 20 моно- и коллективных монографий, более 100 научных статей опубликовано в журналах дальнего зарубежья; его работы цитируют 350 журналов, из них 90 зарубежных, в т. ч. 70 — дальнего зарубежья. Научные разработки В.А. Драгавцева включены в 18 учебников и учебных пособий по генетике и селекции растений для университетов (включая учебники России, Германии, Греции, Мексики, Болгарии и Беларуси), включены в энциклопедии и толковые словари. Книгу Н.В. Кочериной и В.А. Драгавцева «Введение в теорию эколого-генетической организации полигенных признаков растений и теорию селекционных индексов» к середине 2010 года прочитали более 10000 специалистов русскоязычных стран. Имеет 6 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Специалистам известны его работы, написанные индивидуально или в соавторстве: «Теория отбора в популяциях растений», «Проблемы отбора и оценки селекционного материала», «Генетика признаков продуктивности яровых пшениц в Западной Сибири», «Эколого-генетический подход к селекции растений (на примере хлопчатника и тритикале)», «Управление продуктивностью сельскохозяйственных культур на основе закономерностей их генетических и фенотипических изменений при смене лимитов внешней среды», «Отбор носителей полигенных систем адаптивности и других систем, контролирующих продуктивность озимой пшеницы, ячменя, овса в различных регионах России», «Основные принципы математического моделирования системы «генотип — среда»», «Механизм сдвигов доминирования количественных признаков яровой пшеницы в разных географических точках», «Нетто-фотосинтез и озерненность колоса у сортов яровой пшеницы под влиянием акцепторно-донорских отношений», «Третья изменчивость, типы наследственности и воспроизводства семян у растений», «Новый метод быстрой оценки адаптивности полигенов на примере генетических систем аттракции, адаптивности и микрораспределений пластических веществ» «Новые методические подходы к дифференцированному использованию растениями неравномерно распределенных во времени и пространстве природных факторов, лимитирующих величину и качество урожая (на примере плодовых в сложных ландшафтах Северного Кавказа)», «Методы анализа внутривидовой изменчивости в лесных популяциях и методы прогноза эффективности аналитической лесной селекции», «Генетика количественных признаков сельскохозяйственных растений», «Генетико-физиологические системы адаптивности, аттракции, микрораспределений у сортов озимой пшеницы в разных зонах бывшего СССР», «Проблемы классификации внутривидовой генетической изменчивости растений. Методические рекомендации», «Эколого-генетический скрининг генофонда и методы конструирования сортов с/х растений по урожайности, устойчивости и качеству», «Оценка сортов зерновых культур по адаптивности и другим полигенным системам», «Algorithms of an ecogenetical survey of the genofund and methods of creating the varieties of crop plants for yield, resistance and quality», «Управление продуктивностью с/х культур на основе закономерностей их генетических и фенотипических изменений при смене лимитов внешней среды», «Молодым учёным и аспирантам ГНЦ РФ ВНИИР им. Н.И. Вавилова (некоторые размышления о науке)», «Новый метод эколого-генетического анализа полигенных количественных признаков растений», «Заказной доклад на САММИТе в Центральной квартире ЮНЕСКО, Париж, (приглашение Жака Ширака)», «К проблеме генетического анализа полигенных количественных признаков растений», «Математические модели в селекции. Сообщение I. Теоретические основы идентификации генотипов по фенотипам при отборе в расщепляющихся поколениях», «Математические модели в селекции. Сообщение II. Алгоритмы управления генетикоселекционным улучшением хозяйственно ценных свойств растений-самоопылителей», «Как помочь накормить человечество», «О путях создания теории селекции и технологий эколого-генетического повышения продуктивности и урожая растений», «Algorithms for control of genetic-breeding improvement of economically valuable traits of self-pollinated plants», «Theoretical basis of identification of genotypes by their phenotypes in process of selection in segregating generations», «A critical review of prof. V.A. Kunakh monography „Mobile genetic elements and plant genome plasticity”», «Эпигенетические преобразования эколого-генетической структуры количественных признаков продуктивности», «Неканонический подход к решению задачи наследственного повышения засухоустойчивости растений», «Агротехнологические и селекционные резервы повышения урожаев зерновых культур в РФ» и др.

Член редколлегий/редсоветов журналов: Междисциплинарного научного и прикладного журнала «Биосфера» (Фонд научных исследований «XXI век»), «Сельскохозяйственная биология», «Агрофизика» (АФИ), Acta biologia (Словакия), «Доклады Академии с/х наук Таджикистана», Journal of Agrophysics (Швейцария), Science Publishing Group (USA), Science and Education Publishing (SciEP), международного журнала: «Генетические ресурсы и эволюция растений» (Германия — Нидерланды), международного журнала «Дайверсити» (Вашингтон).

Почётный член Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, академик Петровской академии наук и искусств, почётный профессор Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, академик Международной академии натуральных продуктов и биотехнологии, академик Международной академии управления, академик Международной Академии наук экологии и безопасности (МАНЭБ), советник Президиума Национальной АН Казахстана, почётный профессор университета города Нитры (Словакия), член Лондонского королевского линнеевского общества, академик Академии с/х наук Словакии, академик Аграрной академии Чехии, академик Академии естественных наук Монголии, член Комитета номинаторов гос. научной премии Японии.

Эксперт РАН, член Объединённого научного совета по агробиотехнологиям и продовольственной безопасности (ОНС АБТПБ).

Состоял членом Совета Миннауки России, членом Аграрной секции Совета по премиям Правительства России, членом Комиссии при полномочном представителе Президента России в Северо-Западном федеральном округе по разграничению полномочий между федеральными органами, субъектами Федерации и органами местного самоуправления, членом Правительственной научной делегации в Турции, членом рабочей группы в области наук о жизни Российско-Финляндской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Член Российского общества физиологов растений, Почетный член Центрального Совета Вавиловского общества генетиков и селекционеров (Международная организация), Почетный член Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.

Заслуженный деятель науки РФ.

Награждён орденом Дружбы.

Удостоен Золотой медали им. Н.И. Вавилова (от АН СССР), Золотой медали им. Н.И. Вавилова (от РАСХН), медали им. В.И. Вернадского,

Отмечен юбилейной медалью «300 лет Российской академии наук» с вручением Благодарственного письма В.В. Путина, грамотой Министерства науки и технологий России, Благодарностью Е.М. Примакова от имени Торгово-промышленной палаты, орденским знаком «Золотая звезда славы», медалью «Дети войны», научными премиями Краснодарского края и Волгоградской области.

Ему вручены: медаль им. Б. Гафурова (от НАН Таджикистана), медаль святого Константина (Кирилла) (от Академии с/х наук Словакии), Золотая медаль «Плодородие» (от ректората ун-та гор. Нитра (Словакия), орден «Меценат» (Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия»), награда «Золотой лев» (Оргкомитета проекта «Европейский союз — 21 век»), Золотой орден и Почётный диплом за вклад в развитие международного делового сотрудничества, Золотая медаль американского биографического института для выдающихся учёных России, Почётная грамота Национальной академии наук Республики Казахстан.

В.А. Драгавцев награждён официальным сертификатом петербургского ежегодника «Известные влиятельные люди города»; Всемирной медалью Свободы (Американский биографический институт); ему вручён Сертификат 000 000 207 по программе ЮНЕСКО «Глобальное гражданство»: Гражданин Земли — XXI века; он включён в справочник «Люди 20-го века, добившиеся максимальных достижений» (Международный биографический центр, Кэмбридж, Англия).