Генетика лиственницы Сибирской

 

Министерство  образования и науки  Российской  Федерации

 

ФГ  БОУ  ВПО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

Лесохозяйственный факультет

Кафедра селекции и озеленения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕТИКА  ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ

 

Пояснительная записка к курсовой работе

(СиО 000000013 ПЗ)

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Руководитель:

                                                                                             проф. О. Ф. Буторова

                                                                                             __________________

                                                                                                                                            (подпись)

                                                                                            __________________

                                                                                                                                           (оценка, дата)

                                                                           Выполнил:

 

 

                                                                                              __________________

                                                                                                                                          (подпись)

                                                                                            __________________

                                                                                                                                         (дата)

 

         Реферат

Курсовая работа содержит 22 страницы, 8 литературных источников.

 

ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ,ГЕНЕТИКА, НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, МУТАГЕНЕЗ, ПОЛИПЛОИДИЯ, ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ.

 

Цель работы – изучение наследственности и изменчивости лиственницы  сибирской.

Метод исследования – аналитический, на основании анализа литературных источников.

В работе рассмотрены краткая  характеристика вида, наследственность, изменчивость. Предложены рекомендации по получению мутанта, полиплоида, размножение  ценных экземпляров.

           

СЛКО 000000.013 ПЗ

           
           
           

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Стадия

Лист

Листов

Изм

Кол.уч

Лист

Док

Подпись

Дата

 

3

24

Разработал

     

Проверил

Буторова

   
       

Лист

Листов 

Н. контр

       

СибГТУ  гр.

Утвердил 

     

        

     Содержание :

     Введение………………………………………………………………………

          1. Краткая характеристика вида………………………………………...

     2. Наследственность………………………………………………………

          3. Изменчивость…………………………………………………………..

4. Методы изменения наследственности………………………………...

4.1.Мутагенез……………………………………………………….

                   4.2.Полиплоидия…………………………………………………...

                   4.3.Генная инженерия……………………………………………...

     5.Размножение  ценных особей…………………………………………..

 Заключение………………………………………………………………….

           

СЛКО 000000.013 ПЗ

Лист

           

4

Изм

Кол.уч

Лист

Док

Подпись

Дата



 


 

 

 

 

 

                  Введение

          Основной задачей генетики лесных, плодовых и декоративных древесных пород является получение и размножение таких экземпляров, которые превосходили бы остальные по ряду хозяйственно-ценных признаков.

          Решить эту задачу можно, используя следующие методы выведения сортов: отбор, гибридизация, мутагенез, полиплоидия, генная инженерия.

          Для выведения сорта отбором необходимо знать закономерности наследования признаков, межвидовую и внутривидовую изменчивость, наличие хозяйственных форм и запросы потребителей, что позволит сформулировать цель отбора и провести работу по заданной программе. Гибридизация, или скрещивание проводится с целью получения гибридов путем искусственного опыления, что позволяет получить гибрид, содержащий в генотипе признаки обоих родителей. Мутагенез и полиплоидия позволяют при помощи физических и химических воздействий получить измененные организмы, часть из которых может обладать ценными свойствами. Генная инженерия открывает возможность создания сорта по заданной программе.

 

           

СЛКО 000000.013 ПЗ

Лист

           

5

Изм

Кол.уч

Лист

Док

Подпись

Дата


 

 

 

 

            1 Краткая характеристика вида

 

          Лиственница Сибирская (Larix Sibirica)

          Ареал лиственницы сибирской почти полностью укладывается в границы России. Она расположена в основном в Сибири, заходит на Урал и северо-восток Европейской России. И лишь южным краем ареала это растение уходит за пределы нашей страны в Монголию, Западный Китай и Восточный Казахстан. В Азиатской части России лиственница сибирская встречается от Урала до Енисея и Байкала. Она занимает значительную часть Западной и Средней Сибири - от низовьев Оби и Енисея на севере до Алтая и южного Забайкалья на юге и юго-востоке [Н.В. Дылис 1981].

          В горах поднимается до верхней  границы леса, на Алтае до 2200 –  2400 м над уровнем моря. С севера  на юг постирается от тундры (71˚ с.ш.) до Алтая и Саян (46˚ с.ш.).

             Лиственница светолюбива и не переносит затенения, культивируют ее на открытых, хорошо освещаемых местоположениях. Достаточно устойчивы лиственничные леса и в условиях избыточного увлажнения. Обширные массивы лиственничников на избыточно увлажненных почвах можно встретить в пределах границ всего ареала распространения лиственницы. Высокая устойчивость лиственницы на почвах с близким уровнем мерзлоты объясняется способностью лиственницы образовывать придаточную корневую систему.

Однодомные деревья, обычно крупные, высотой до 35-50 м, диаметром  до 1 м.

Кора на молодых побегах  светло-серо-буроватая, потом темнеет  и сереет, к старости делается очень  толстой, глубоко-бороздчатой, отделяющейся значительными кусками. Корневая система лиственницы сильно разветвлена, глубокая, с хорошо развитым стержневым корнем.

 

           

СЛКО 000000.013 ПЗ

Лист

           

6

Изм

Кол.уч

Лист

Док

Подпись

Дата



 


 

 

               Укрепляется прочно и неветровальна. Быстро растущая, исключительно морозоустойчивая, долговечная порода.Древесина лиственницы используется в малом судостроении, строительстве, столярном производстве — элементы строительных конструкций, стеновой брус, паркет, погонажные изделия, оконные рамы, шпалы и столбы линий электропередач.

Из лиственницы  делают сваи и другие элементы гидротехнических сооружений, которые служат неограниченно долго. Один из примеров –  при строительстве Венеции около 400 тыс. штук лиственничных свай было забито для укрепления оснований различных сооружений. В 1827 году, т.е. спустя 1000 – 1400 лет, часть свай была обследована. В заключении об их прочности сказано, что сваи из лиственничного леса, на которых основана подводная часть города как будто окаменела. Дерево сделалось до того твердым, что и топор, и пила едва берет его.

 Другой пример — сваи Троянского  моста через Дунай простояли  1800 лет. Древесина лиственницы применяется: для оборудования бассейнов, пляжей, причалов катеров, балконов, лоджий, террас, душевых, облицовки встроенного оборудования, шкафов-перегородок, гардеробных комнат, панелей и т.д.

До середины XIX в. в России законом было запрещено продавать древесину лиственницы частным лицам — слишком много её требовалось для военного и торгового кораблестроения (да и сейчас есть ограничения в её применении). Исключение было сделано при строительстве Зимнего дворца, храма Василия Блаженного, соборов Московского Кремля, Манежа (ныне Центральный выставочный зал в Москве), где рамы и перекрытия были сделаны из древесины лиственницы.

На старых деревьях можно встретить  трутовики, или лиственничную губку. Эвенки использовали её для умывания и стирки белья. Лиственничное мыло дает обильную пену, легко смывая грязь. Из губки также готовили насыщенную красную краску для тканей. По содержанию смолистых веществ лиственничная губка не имеет себе равных. Для нужд современной медицины из неё извлекают агарициновую кислоту[Дылис,1981].

Прочная, как янтарь, лиственничная  смола-живица освежает полость рта, хорошо очищает зубы и укрепляет  дёсны.

Ценным сырьем является и кора дерева. Из коры лиственницы вырабатывают прочные текстильные красители, извлекают эфирные масла и дубильные вещества.

В эпических сказаниях народов  манси лиственница почиталась как  символ могущества, долголетия и вечно  обновляющейся жизни. Лиственница  — успокаивающее дерево. Она исцеляет нервные расстройства, особенно сопровождаемые приступами меланхолии и депрессии. Лечебные свойства лиственницы определяются биологически активными веществами – антиоксидантами, которые помогают организму бороться со старением и различными заболеваниями, особенно в условиях стресса, загрязнённой среды, радиации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     2 Наследственность

Е. Н. Муратовой в 1994 году был изучен хромосомный полиморфизм в природных  популяциях лиственницы Гмелина.

Материалом послужили семена, собранные  в окрестностях поселка Корымское Читинской области, на хребте Эрэн – Даба в Хэнтэйском аймаке Монголии, в бассейне озера Виви на северо-западе Эвенкии в подгольцевом поясе острогов Путорона [Муратова, 1994].

Кариологический анализ проводили на проростках семян с собственными модификациями. Проростки обрабатывали 1%-ным колхицином, фиксировали спиргово-уксусной смесью (3:1), окрашивали 1%-нымацетогематоксилином. При измерении хромосом на микрографиях определяли абсолютную длину (Lª, мкм), относительную длину (Lͭͭͭͭt, %), центромерный индекс – отношение короткого плеча к длине хромосомы (Iͨс,%), локализацию перетяжки (sc,%) [Муратова,1994].

В различных частях ареала лиственница  Гмелина имеет 24 хромосомы. Суммарная длина хромосом варьировала от 216,3 до 383,0 мкм.

Хромосомы первой группы (Lª=15,1±0,21 мкм, Lt=4,8±0,05%, Ic=46,5±0,37%) относятся к типу метацентричесиких. Среди них две пары имеют вторичные перетяжки. Хромосомы второй группы относятся к типу субметацентрических. Самая крупная из них имеет вторичную перетяжку на длинном плече. Морфологические параметры субметацентрических хромосом с перетяжкой - Lª=12,1±0,29 мкм, Lͭt=3,9±0,07%, Ic=30,6±1,14%; без перетяжки - Lª=10,1±0,10 мкм, Lt=3,3±0,03%, Ic=33,0±0,27%.

В интерфазных ядрах содержится от 1 до 6 ядрышек. Максимальное их число коррелирует с количеством вторичных перетяжек. В кариотипе содержится 6 пар симметрических и 6 пар асимметрических хромосом. Представители имеют 1,2 или 3 пары хромосом со вторичными перетяжками [Муратова, 1994].

При изучении семенного потомства  обнаружены хромосомные перестройки. В образцах Монголии и Читинской области кольцевые и полиметрические хромосомы, ацентрические кольца. В карымской популяции в кариотипе 1/6 части исследованных проростков имелось 8 пар метацентрических и 4 пары субметацентрических хромосом, т.е. две пары, являющиеся в норме субметацентриками. Возникшая перестройка находится в гомозиготном состоянии и затрагивает две пары близких по размеру коротких хромосом.

Сдвиг центромеры может происходить либо за счет перицентрической инверсии, либо вследствие транслокации крупного сегмента с одного плеча на другое [Муратова,1994].

Кариологическое исследование трех популяций выявило несколько вариантов кариотипа.

    1. Нормальный, или стандартный кариотип, содержащий 24 хромосомы: 6 пар метацентрических и 6 пар субметацентрических. наблюдается полиморфизм почти нуклеолярных районов.
    2. Кариотип с одной добавочной хромосомой разной морфологии.
    3. Кариотип с геномными мутациями, которые выражаютя в полиплоидии.
    4. Кариотип со структурными перестройками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

3 Изменчивость

          Изменчивость – это способность организмов приобретать отличия от других особей своего вида.

  1. Мутационная изменчивость - Это изменения ДНК клетки (изменение строения и количества хромосом). Возникают под действием ультрафиолета, радиации (рентгеновских лучей) и т.п. Передаются по наследству, служат материалом для естественного отбора(мутационный процесс – одна из движущих сил эволюции) [Любавская, 1982].
  2. Комбинативная изменчивость - Возникает при перекомбинации (перемешивании) генов отца и матери.
  1. Модификационная изменчивость - Возникает под действием окружающей среды. По наследству не передаётся, потому что при модификациях меняется только фенотип (признак), а генотип не меняется. отличия от мутаций

Изменчивость  генеративных органов

Длина зрелых женских шишек – один из важнейших  признаков при изучении систематики и внутривидовой изменчивости лиственниц. По мнению Н.В. Дылиса (1961), генетические особенности деревьев в изменчивости длины шишек имеют большее значение, чем экологические факторы.  
Изменчивость длины шишек в пределах дерева (эндогенная изменчивость) незначительна, коэффициенты вариации С=5-18%.  
Наибольшая длина шишек у лиственницы сибирской у восточных пределов её расположения выявлена в Среднем Приангарье, средняя длина для популяции – 39мм. [Дылис,1947] 
Минимальная длина шишек у лиственницы сибирской у восточной границы её ареала отмечена в низовьях Нижней Тунгуски, средняя длина для популяции – 19мм.  
Данный признак – один из самых не устойчивых, так как он зависит не только от генетических и экологических факторов формирования шишки, но и от степени раскрытия её чешуй, обусловленной в свою очередь, целым рядом причин, в том числе и погодными условиями во время взятия образцов. Ширина шишек отличается большой сезонной изменчивостью (до 8-9мм), в отдельные годы с преимущественно дождливым и холодным летом ширина значительно уменьшается, причем не только у отдельных деревьев, но и в целом в популяции. 

Данный  признак связан с длиной шишек. Эндогенная изменчивость числа чешуй характеризуется  низким и средним уровнями изменчивости (С = 5-23%) и не имеет существенных различий у разных видов лиственниц. Средний  коэффициент вариации числа чешуй в пределах популяции для сибирской лиственницы равен 11%. Различие в среднем число чешуй у отдельных деревьев в разные годы достигает 15-16 чешуй, но в среднем для популяции этот показатель более или менее стабилен из года в год [Дылис, 1961].

Исследования  показали, что по форме шишек между  лиственницами сибирской и даурской нет существенных различий. Форму шишек характеризовали как отношение их ширины к длине. Это отношение для сибирской лиственницы в среднем равно 0,81. При сравнительном изучении формы шишек выделяют только пять основных групп:

-овальные - ширина значительно меньше длины и самая широкая часть расположена посередине;

-яйцевидные - ширина меньше длины и самая широкая часть расположена ближе к основанию;

-широкояйцевидные - длина шишек чуть больше ширины или равна ей и самая широкая часть расположена ближе к основанию;

-шаровидные - длина шишек равна их ширине, и самая широкая часть находиться посередине;

-сплюснуто-шаровидные - ширина всегда значительно больше длины.

Форма шишек  зависит главным образом от географических факторов. В пределах сравнительно небольшого географического района популяции лиственницы имеют близкие значения формы шишек. Степень изменчивости формы шишек прямо пропорциональна величине шишек, поэтому наиболее изменчива форма шишек у лиственницы сибирской, а наиболее стабильна - у даурской. Форма шишек является признаком довольно строго наследуемым, что доказано экспериментально

В дендрологических описаниях видов и форм по очертанию  верхнего края выделяют чешуи округлые, прямосрезанные, выемчатые и реже зазубренные. В популяциях сибирской лиственницы особи с круглыми чешуями составляют чаще всего 80-100%, до 20% представлено особями с прямыми и реже слабо выемчатыми чешуями.

У сибирской  лиственницы встречаются одни и  те же формы по окраске семенных чешуй женских шишек - красношишечная и зелёношишечная. В популяциях сибирской лиственницы преобладают красношишечные особи, которые в ряде случаев составляют свыше 90% всех деревьев. Зелёношишечные встречаются очень редко, лишь у восточных границ ареала достигая 9%. Деревья с шишками, имеющими чешуи желтой окраски, в популяциях сибирской лиственницы не встречаются.

У северо-восточной  границы ареала сибирской лиственницы (Талханская популяция) деревья с пыльниками розовой окраски составили 65,7 %, с желто-розовыми - 33,8 %, с зелеными, желтыми и зелено-желтыми - 0,5 %.

 Изменчивость вегетативных органов

Обстоятельное исследование изменчивости этого признака проведены Н.В. Дылисом, в результате чего установлены его строгая наследуемость и определенная географическая дифференциация  [Дылис, 1961].

Для лиственниц характерно преобладание побегов светлой  пигментации независимо от условий  местопроизрастания и географического  распространения. Однако значительная доля приходиться и на побеги более темной окраски. Таким образом, по этому признаку изучаемые виды отличаются от сибирской и дальневосточных лиственниц.

          Длина хвои

          Длина хвои изменяется как в различных частях кроны, так и на побегах разного возраста. Крона образована удлиненными ростовыми побегами, на которых хвоя расположены одиночно и спирально, и укороченными побегами , с пучками хвоинок (по 20-40 в каждом).  Установлено, что эндогенная изменчивость длины хвои у восточно - сибирских лиственниц весьма значительна. Так, в популяциях лиственницы сибирской средняя длина хвои варьирует от  26,3 до 31,0 мм.

            Форма кроны

             Изучая формовое разнообразие лиственницы по характеру кроны в Восточной Сибири, Н.В. Дылис отмечает, что наиболее часто встречаются яйцевидно-пирамидальная и пирамидальная. А в насаждениях более старого возраста - цилиндрическая или продолговато-яйцевидная формы кроны. В насаждениях лиственницы в Приангарье преобладают деревья с цилиндрической (25,8-44,7%), а также с овально-яйцевидной (23,8-39,8%) формами кроны. Для крупных деревьев более характерна пирамидальная форма кроны, для оставшихся в росте деревьев - флагообразная форма[Дылис,1961].

Количество  хвоинок в пучке варьирует  от 20 до 45 хвоинок.

Мужские колоски (микростробилы) одиночные, шаровидной или овальной формы, бледно-жёлтого цвета, диаметром 5—6 мм, расположены на концах укороченных побегов; женские — широкояйцевидно-конические, длиной 10—15 мм, пурпурные или розовые, реже бледно-зелёные или беловатые.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4  Методы изменения наследственности

             4.1 Мутагенез

Мутагенез – получение новых  признаков под влиянием физических и химических факторов на семена, пыльцу, проростки. При этом происходит разрывы ДНК, перестановки азотистых оснований, нарушение принципа комплиментарности.

Мутагенные  факторы применительно к лесным древесным породам делят на физические и химические. К основным физическим мутагенам относятся: температура, ультразвук, ультрафиолет, рентгеновские лучи, гамма-лучи, нейтроны [Любавская,2005].

Известно  множество химических соединений, обладающих мутагенной активностью: перекиси, гидроксиламины, аналоги оснований ДНК, соли тяжелых металлов, некоторые ароматические соединения (алкалоиды, лекарственные препараты, гербициды) и др. Химические мутагены вызывают преимущественно генные мутации.

Различают стимулирующие, критические, летальные  и оптимальные дозы мутагенов. Дозы мутагена определяются мощностью источника  излучения, концентрацией и продолжительностью их воздействия на растения. Дозы, при  которых всхожесть семян составляет около 50% контроля, а выживаемость 20-30% числа всходов, называются критическими. Дозы, вызывающие гибель обрабатываемого материала, называются летальными, а дозы, при которых на единицу выживаемости растения получается наибольшее количество мутаций, называются оптимальными [Котов,1997].

ДНК обладает способностью восстанавливать свои поврежденные части.

  1. Фотореактивация (ДНК может восстанавливаться при обычном свете);
  2. Темновая репарация ( восстановление в темноте);
  3. Антимутагены ( витамины,колхицин,антибиотики, температура).

С помощью  мутагенеза были выведены: черный тюльпан, шиповник без шипов, дуб карликовый, морозоустойчивые цитрусовые и т. д.

Для получения  мутанта лиственницы сибирской  следует взять 400 грамм пыльцы и  воздействовать на нее температурой  + 50˚С на 1 час. Опыляем растения, ждем созревания семян, после высаживаем. Проводим  уходы за растениями и наблюдаем в течение всей жизни. Размножаем вегетативно, прививкой.

          4.2 Полиплоидия

Полиплоидия -  кратное увеличение числа хромосом в клетках. При полиплоидии наблюдаются отклонения от диплоидного (2n) числа хромосом в соматических клетках и от гаплоидного — в половых; могут возникать клетки, в которых каждая хромосома представлена трижды (Зn — триплоиды), четырежды (4n — тетраплоиды) и т. д. Кратное увеличение числа хромосом в клетках может возникать под действием высокой или низкой температуры, радиации, грозовые явления, повреждения вредителями и  т. д.[Любавская, 1982].

Искусственное получение полиплоидов:

  1. обработка семян, проростков раствором колхицина, который  препятствует образованию перегородки в клетке после удвоения числа хромосом, подавляя процесс расхождения хромосом к полюсам. Но т.к. рост клетки и деление хромосом при этом не прекращается, а клеточная перегородка не образуется, то возникает клетка с увеличенным вдвое числом хромосом;

2) ветки,  срезанные в период созревания  пыльцы (в период профазы первого деления мейоза), помещают в термостат при 38-40°С на 1,5-3 часа с последующим их выдерживанием при 18-20°С и относительной влажности воздуха 70-80 %, пока пыльца не начнет высыпаться из пыльников. Этой пыльцой опыляют опытное растение для получения триплоидных семян;

3) опыление  растений пыльцой, облученной  рентгеновскими лучами.

С помощью  колхицина получены 3х и 4х-плоидные формы более чем у 500 видов растений. В водных растворах колхицин используют в концентрациях 0,1-0,02 % при экспозициях 20-24 часа. Наряду с колхицином используют также нафталин, гидрохлорид, закись азота, аценафтен, аппиоль, ауранцию [Буторова, 2011].

С помощью  полиплоидии были выведены: арбуз  без семян, сорт хлеба «Тритикале», облепиха однодомная, осина вьющаяся, пирамидальная.  Естественные полиплоиды: пырей, слива, пшеница, осина гигантская, ель золотистая.

Классификация полиплоидов:

1.Автополиплоиды (кратное увеличение  числа хромосом по отношение  гаплоидов);

2.Аллоплоиды (приобъединение разных хромосомных наборов);

3.Анеуплоиды (количество хромосом  не кратных гаплоидов).

В свою очередь  анеуплоиды подразделяют:

- моносомики (не хватает одной  хромосомы);

- нуллесомики (не хватает двух хромосом);

- трисомики (одна хромосома лишняя).

Для получения  полиплоида лиственницы сибирской замачиваем семена в нафталине с концентрацией 0,02 % на 24 часа. После промываем семена и высеваем, производим уходы до появления всходов. После их появления проверяем на число хромосом. Растения, у которых изменилось число хромосом, оставляем и наблюдаем за ними в течение всей жизни. Самые лучшие экземпляры размножаем вегетативно прививкой.

     4.3 Генная инженерия

         Генная инженерия – целенаправленное изменение структуры генов, создания генов искусственным путём. Целью этого направления является генетическое конструирование, т.е. создание клеток и организмов с заранее запланированными свойствами.  Для успешной пересадки генов необходимо знать, где какой ген находится [Буторова, 2011].

Генная  инженерия решает такие важные задачи, как:

  1. получение геномов путем выделения их из клеток или синтез;
  2. получение рекомбинантных (искусственно полученных)  молекул ДНК;
  3. клонирование генов;
  4. введение генов в клетку и синтез чужеродного ей белка.

Методы  генной инженерии:

1.С помощью  ферментов (рестриктаза разрезает ДНК в необходимом месте, лугаза приклеивает нужный ген);

2.С помощью  бактерий и вирусов ;

3.С помощью  химических стимуляторов (поливиниловый  спирт – способствует внедрению  чужого гена);

4.С помощью  электроимпульсов;

5.С помощью  микроснарядов (титановые или вольфрамовые частицы с нанесенным геном);

6.С помощью  микроинъекций (введение гена в клетки организма-хозяина или в его яйцеклетку).

     В 1975 г. пересажены гены у шелкопряда. Винограду пересадили ген морозоустойчивости от капусты брокколи, розе - ген синей окраски от гладиолуса, томатам – ген устойчивости к гниению. Мыши пересадили ген гормона роста крысы. В США вывели карликовые формы клена, груши, которые можно выращивать под линиями электропередач, чтобы исключить их обрезку. 

Проблемы  генной инженерии:

- не научились  управлять вводимым геном;

- неверные  генетические карты;

- опасность  генной инженерии для человека[Буторова, 2011].

С помощью  генной инженерии можно пересадить ген устойчивости к галлице от пихты сибирской.

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         5 Размножение ценных особей

Лиственница сибирская развивается быстро на самых различных типах почвы, однако предпочитает глубокие, содержащие известь. Лучше других видов рода переносит городские условия, более других засухоустойчива, устойчива против вредителей и болезней. Ценнейшая порода для групповых, аллейных и одиночных посадок. Очень хороша в сочетании с березами, рябиной, кленами, липой, елью, пихтой, кедром сибирским, можжевельниками, рододендронами. В культуре с XIX века [Вебсадовод.ru].

Месторасположение: лиственницы, пожалуй, самые неприхотливые из хвойных северных широт, они способны расти даже в городских условиях, не терпят только застойную влагу в почве. Долговечны. Имеют хорошо развитую корневую систему, глубоко уходящую в почву. Растут быстро. Дымо- и газоустойчивы. Зимостойки.

Посадка: высаживать лиственницы на постоянное место следует как можно раньше, оптимальный срок — в 1-2-летнем возрасте. Лучшее время посадки — осень после листопада или ранняя весна до распускания почек. Расстояние между растениями 2-4 м, места открытые, солнечные, лишь лиственница японская выносит затенение. Лиственницы легко переносят пересадку до 20-летнего возраста. Корневая система глубокая и обеспечивает полную ветроустойчивость. На молодых тонких корнях имеется микориза, которую важно не повредить при посадке. Глубина посадки 70-80 см [Вебсадовод.ru].

Генетика лиственницы Сибирской