Articulo de referencia

Eske Willerslev

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Eske Willerslev (nacido el 5 de junio de 1971) es un genetista evolutivo danés conocido por su trabajo pionero en antropología molecular, paleontología y ecología. Actualmente ostenta la Cátedra Príncipe Felipe de Ecología y Evolución en la Universidad de Cambridge , [ 1 ] [ 2 ] Reino Unido y la Cátedra Fundación Lundbeck de Evolución en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Es director del Centro de Excelencia en Geogenética , investigador asociado del Instituto Wellcome Trust Sanger y profesor titular del St John's College, Cambridge . [ 3 ] Willerslev es miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Ciencias (EE. UU.) y posee la Orden de Dannebrog, otorgada por Su Majestad la Reina Margarita II de Dinamarca en 2017. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Primeros años y educación

Willerslev nació en Gentofte , al norte de Copenhague, hijo del historiador Richard Willerslev y Lona Loell Willerslev. Tiene una hermana menor, Anne Willerslev, oftalmóloga, y un hermano gemelo idéntico , Rane Willerslev , antropólogo y director del Museo Nacional de Dinamarca . [ 8 ] [ 9 ] Asistió al Ordrup Gymnasium. [ 10 ]

Antes de convertirse en científico, Willerslev dirigió varias expediciones en Siberia a principios de la década de 1990 con su hermano gemelo, recolectando materiales etnográficos y restos de esqueletos de megafauna . Estos objetos se conservan en el Museo Moesgaard de Dinamarca , la mayor colección etnográfica siberiana del país. [ 11 ] Willerslev también trabajó como trampero en la República de Sajá (Yakutia) entre 1993 y 1994. [ 12 ] [ 13 ] Obtuvo su doctorado en Ciencias (DSc) por la Universidad de Copenhague en 2004. [ 14 ]

Carrera

En 2003, Willerslev se trasladó a la Universidad de Oxford como becario independiente del Wellcome Trust , cargo que ocupó hasta 2005. [ 11 ] En 2004, a la edad de 33 años, se convirtió en catedrático de la Universidad de Copenhague , siendo el catedrático más joven de Dinamarca en ese momento. [ 15 ] En 2014, se convirtió en miembro adoptivo de la tribu Crow en Montana ( Apsaalooke ), donde ostenta el nombre de ChiitdeeXia'ssee (Explorador Bien Conocido). [ 16 ] En 2015, Willerslev asumió la Cátedra Príncipe Felipe de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Cambridge. [ 11 ]

Willerslev es miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Ciencias (EE. UU.), [ 17 ] miembro electo de la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras , [ 18 ] y doctor honoris causa por la Universidad de Oslo y la Universidad de Tartu . [ 11 ] También posee la Orden de Dannebrog , una orden de caballería otorgada por la reina Margarita II de Dinamarca. [ 19 ] Ha sido profesor visitante en la Universidad de Oxford y profesor visitante Miller en la Universidad de California, Berkeley. [ 11 ]

Willerslev ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Antiquity al mejor artículo en la revista Antiquity en 2009, [ 20 ] el Premio Major EliteForsk del Consejo Danés de Investigación Independiente , [ 21 ] el premio Rosenkjær a la comunicación científica, [ 22 ] y el Premio Genius (Geniusprisen) de los periodistas científicos daneses por "una impresionante serie de éxitos de investigación a la vista del público, combinados con una trayectoria universitaria excepcional". [ 23 ] [ 24 ] En 2023 fue galardonado con el Premio Balzan . [ 25 ]

Investigación

ADN ambiental

Durante su proyecto de maestría, Willerslev y sus colegas fueron los primeros en obtener ADN antiguo directamente de núcleos de hielo . [ 26 ] Posteriormente, Willerslev y su equipo ampliaron este enfoque y fueron los primeros en demostrar que el ADN de plantas, mamíferos y aves se puede obtener directamente de muestras ambientales antiguas y modernas ( ADN ambiental ). [ 27 ] Más tarde, Willerslev demostró que el ADN ambiental también se puede obtener de una variedad de entornos, incluido el hielo basal , y reveló una Groenlandia boscosa hace unos 400 000 años, cuestionando si el sur de Groenlandia estaba libre de hielo durante el último interglacial . [ 28 ] [ 29 ] Su equipo también ha utilizado ADN ambiental para revelar refugios boscosos en Escandinavia durante el último interglacial, [ 30 ] y que las hierbas, en lugar de los pastos, dominaban los ambientes esteparios del hemisferio norte durante el Pleistoceno y eran una importante fuente de alimento para la megafauna. [ 31 ]

Utilizando ADN ambiental, Willerslev y colaboradores estimaron que el mamut lanudo en Alaska continental sobrevivió más de 3500 años antes de lo que se pensaba, descartando así las hipótesis de la Blitzkrieg y el Impacto para la extinción de la megafauna. [ 32 ] También aclararon la importancia del cambio climático como impulsor de la dinámica poblacional de la megafauna , [ 33 ] y la disminución de hierbas ricas en proteínas durante las extinciones del Pleistoceno. [ 31 ]

En 2017, el equipo de Willerslev fue el primero en aplicar un enfoque metagenómico al ADN ambiental, reconstruyendo la sucesión biológica del Corredor Libre de Hielo del interior de América del Norte . [ 34 ] Los análisis de ADN ambiental mostraron la transición del Corredor Libre de Hielo de ser un entorno de estepa con mamuts y bisontes, a un bosque abierto dominado por poblaciones habitado por alces, y terminando como el bosque de coníferas con especies como el alce actual. También afirman que el Corredor Libre de Hielo del interior no es la primera ruta para los primeros americanos que se desplazaron hacia el sur de América del Norte desde Alaska, dado que se volvió viable para la ocupación humana hace 12.600 años, es decir, después de que se observara la ocupación Clovis y pre-Clovis en los 48 estados contiguos.

Willerslev y su equipo obtuvieron e identificaron secuencias de ADN ambiental de dos millones de años de antigüedad de la Formación Kap København en Groenlandia, que indicaban que la región alguna vez tuvo un ecosistema forestal con una amplia variedad de vida animal. Publicaron sus resultados en diciembre de 2022. [ 35 ] [ 36 ]

Extinciones de la megafauna de la Edad de Hielo

Willerslev dirigió el equipo que publicó en 2011 un estudio genético a gran escala sobre la dinámica poblacional de seis especies de megafauna del Pleistoceno tardío en el hemisferio norte: mamut lanudo, rinoceronte lanudo, caballo, reno, buey almizclero y reno, combinando sus datos genéticos con modelos de nicho climático y el registro arqueológico. [ 33 ] Encontraron que el clima ha sido un impulsor importante del cambio poblacional durante los últimos 50 mil años. Sin embargo, cada especie respondió de manera diferente a los efectos del cambio climático y el contacto humano. El cambio climático puede explicar la extinción del buey almizclero euroasiático y el rinoceronte lanudo, mientras que es más probable que una combinación de clima y humanos fuera responsable de la extinción del bisonte estepario euroasiático y el caballo salvaje. Las causas detrás de la extinción del mamut lanudo fueron ambiguas. [ 37 ] No encontraron ninguna firma genética ni ninguna dinámica de rango distintiva que distinguiera a las especies extintas (mamut lanudo y rinoceronte) de las especies sobrevivientes (caballo, buey almizclero y reno), lo que revela los desafíos asociados con la predicción de las respuestas futuras de los mamíferos existentes al cambio climático y derivado del ser humano en sus hábitats.

Primera secuenciación del genoma completo de un ser humano antiguo

En 2010, un equipo liderado por Willerslev secuenció el genoma de un hombre de 4000 años de antigüedad de la cultura Saqqaq de Groenlandia a partir de su cabello. Esta fue la primera secuenciación completa del genoma de un humano antiguo. El ADN obtenido del cabello se fragmentó en un tamaño promedio de 55 pares de bases . [ 38 ] [ 39 ] Revelaron que los pueblos Saqqaq representan una migración de Siberia a América que es distinta de la de los ancestros nativos americanos e inuit. En 2014, su equipo demostró que todos los paleoesquimales del Nuevo Mundo que representan varias culturas distintas pertenecían a la misma población que el hombre Saqqaq y que vivieron en aislamiento genético de los nativos americanos durante casi 5000 años antes de extinguirse hace unos 700 años. [ 40 ] Esta fue la primera evidencia genética de que el cambio cultural se produjo de forma aislada a través de la difusión de ideas dentro de una población, en lugar de a través de encuentros entre diferentes grupos de personas, como se vio, por ejemplo, durante la neolitización europea .

Poblamiento primitivo de América

En 2008, Willerslev dirigió el estudio de ADN de coprolitos de las cuevas de Paisley en Oregón, que demostró la presencia humana en América del Norte hace más de 14.000 años y unos 1.000 años antes de Clovis . [ 41 ]

En 2013, su equipo descubrió un vínculo genético entre los euroasiáticos occidentales y los nativos americanos al secuenciar el genoma del niño Mal'ta de 24.000 años de antigüedad procedente de Siberia central, lo que demostró que todos los nativos americanos contemporáneos portan aproximadamente 1/3 de su genoma de la población Mal'ta. [ 42 ]

En 2014, su equipo secuenció el genoma de la era Clovis del niño de Anzick, de 12.600 años de antigüedad, procedente de Montana , y descubrió que era ancestral a muchos nativos americanos contemporáneos, rechazando así la teoría solutrense sobre el poblamiento temprano de América. [ 43 ] El esqueleto del niño fue posteriormente enterrado de nuevo gracias al apoyo de Willerslev, y este hecho facilitó su adopción por la tribu Crow . [ 44 ]

En 2015, el equipo de Willerslev secuenció el genoma del Hombre de Kennewick , un esqueleto de aproximadamente 8500 años de antigüedad cuyo origen ha sido objeto de intensos debates. Los análisis de ADN demostraron que Kennewick estaba más estrechamente relacionado con los nativos americanos que con cualquier otro grupo contemporáneo, rechazando así las afirmaciones de que el Hombre de Kennewick estuviera estrechamente relacionado con los ainu japoneses o los europeos. [ 45 ]

La forma en que los primeros pobladores migraron de Siberia a América ha sido objeto de debate. Dos teorías predominaron: 1) La migración se produjo a través de un corredor libre de hielo entre las masas de hielo que cubrían grandes áreas de Norteamérica hacia el final de la última glaciación . 2) La migración se produjo a lo largo de la costa del Pacífico. En un artículo publicado en la revista científica Nature en 2016, Willerslev y sus coautores demostraron que este corredor libre de hielo no pudo sustentar a los humanos hasta mucho más tarde, lo que hace más probable que los primeros pobladores de América migraran a lo largo de la costa del Pacífico. [ 46 ]

En 2018, el equipo de Willerslev descubrió un nuevo grupo de pueblos en América al que denominaron " antiguos beringianos ", el grupo más antiguo de nativos americanos que se diversificó. [ 47 ] Esto se logró mediante la secuenciación del genoma de un esqueleto de 11.500 años de antigüedad procedente de Upward Sun River (USR) en Alaska. A partir de este genoma, pudieron inferir que:

  1. La separación inicial entre los asiáticos orientales y los nativos americanos se produjo hace unos 36.000 años, y el flujo genético persistió hasta hace unos 25.000 años, probablemente cuando este grupo entró en América desde Siberia.
  2. El flujo genético del ancestro similar a Malta en Siberia hacia todos los nativos americanos [ 42 ] tuvo lugar hace entre 25 y 20 mil años, es decir, justo en el momento de la entrada a las Américas.
  3. Que los antiguos beringianos se diversificaron de otros nativos americanos hace entre 22.000 y 18.100 años y, por lo tanto, son la base de las ramas nativas americanas del norte y del sur que se diversificaron hace entre 17.500 y 14.600 y 11.500 años y a las que pertenecen todos los demás nativos americanos.
  4. Que, después de 11.500 años, algunas de las poblaciones nativas americanas del norte recibieron flujo genético de una población siberiana más emparentada con los koryak que con los paleoesquimales, los inuit o los ket, como se había sugerido anteriormente.
  5. Según el grupo Reich, el flujo genético de los nativos americanos hacia los inuit se produjo a través de grupos nativos americanos del norte y no del sur.

Sus hallazgos sugieren, en definitiva, que la presencia de nativos americanos del norte en el extremo norte de Norteamérica se debe a una migración de retorno que reemplazó o absorbió a la población fundadora inicial de los "antiguos beringios".

Poblamiento de Australia

En 2011, el equipo de Willerslev secuenció el primer genoma aborigen australiano a partir de un mechón de cabello históricamente antiguo. [ 48 ] El estudio reveló que los aborígenes australianos se diversificaron de los africanos unos 20-30 mil años antes de la división evolutiva entre europeos y asiáticos. El flujo genético secundario ha dado como resultado que los aborígenes australianos estén más emparentados con los asiáticos que con los europeos. Este estudio fue seguido por un nuevo estudio en 2016 en la revista Nature sobre la historia genética de los aborígenes australianos. [ 49 ]

Poblamiento temprano de Europa

El equipo de Willerslev secuenció el genoma de uno de los primeros humanos anatómicamente modernos de Europa, Kostenki 14 de Rusia, datado entre 36.000 y 38.000 años de antigüedad. [ 50 ] Los resultados muestran que la mayoría de los principales componentes genéticos presentes en los europeos actuales estaban presentes en Europa desde sus inicios. En 2014, su equipo llevó a cabo el primer estudio genómico poblacional a gran escala del pasado, informando sobre más de 100 genomas antiguos de la Edad del Bronce en Europa y Asia. [ 51 ] Descubrieron que la tolerancia a la lactosa , común en el norte de Europa en la actualidad, no era común ni siquiera hace 2.000 años. También encontraron evidencia de importantes movimientos y reemplazos poblacionales tanto en Europa como en Asia durante la Edad del Bronce y que partes significativas de la diversidad genética europea y asiática contemporánea se crearon durante este período. Posteriormente demostraron que la peste fue un probable impulsor de la dinámica poblacional de la Edad del Bronce, que hasta 2015 es el genoma más antiguo de Yersinia pestis (el agente etiológico de la peste) reportado. [ 52 ]

Poblamiento temprano de Asia Central y Meridional

En 2018, Willerslev y sus colegas publicaron dos artículos en Nature y Science el mismo día, abordando la historia demográfica de Asia Central y Meridional. [ 53 ] [ 54 ] El artículo de Science trata sobre la expansión de los pastores de la Edad del Bronce , como los Yamnaya , y los pueblos con los que se encontraron en Asia. Pudieron demostrar que los descendientes del niño Maltá de Siberia, de 24.000 años de antigüedad [ 42 ] , sobrevivieron en Asia Central hasta hace al menos 5.000 años y fueron los ocupantes de Botai , un sitio arqueológico en Kazajistán que contiene la evidencia más antigua de domesticación del caballo de hace unos 5.000-6.000 años. Además, demostraron que, a diferencia de Europa, la expansión temprana de los Yamnaya en Asia durante la Edad del Bronce tuvo un impacto genético y lingüístico limitado tanto en Asia Central como en Asia Meridional, en contra de las afirmaciones anteriores del grupo Reich de Harvard. El artículo, por lo tanto, cuestiona la llamada " Hipótesis de la Estepa " para la expansión temprana de las lenguas indoeuropeas , que parece explicar la expansión temprana de las lenguas indoeuropeas en Europa, pero no en Asia. Se argumenta que esto último ocurrió con grupos posteriores de la cultura del Bronce, como los Sintashta , y que llegó hasta la India y Pakistán.

El artículo adjunto de Nature se basa en 137 genomas humanos antiguos de la estepa euroasiática, principalmente de la época posterior a la Edad del Bronce. [ 54 ] Encuentran que la genética de los grupos escitas montados que dominaron las estepas euroasiáticas durante la Edad del Hierro era muy diversa, compuesta por varias etnias de origen europeo y asiático a pesar de su cultura altamente uniforme. Más tarde, los escitas se mezclaron y fueron reemplazados por nómadas de la estepa del este provenientes de las confederaciones Xiongnu de Mongolia y China, incluidos los hunos que se expandieron hacia el oeste (siglos IV-V d. C.). Estos fueron posteriormente mezclados y reemplazados por grupos en expansión de Asia oriental, incluido Gengis Kan en el período medieval. En consecuencia, los eventos transformaron las estepas euroasiáticas, pasando de estar habitadas por hablantes indoeuropeos de ascendencia mayoritariamente euroasiática occidental a los grupos de habla mayoritariamente túrquica actuales, que son principalmente de ascendencia de Asia oriental. Según Willerslev, todo esto se debió a los viajes de larga distancia que posibilitó la domesticación del caballo. [ 55 ]

Poblamiento del sudeste asiático

En 2018, Willerslev dirigió un equipo de investigación internacional que secuenció 26 secuencias de genomas humanos antiguos de todo el sudeste asiático, algunas de las cuales datan de hace 8 mil años, [ 56 ] 4 mil años antes que las secuencias anteriores de la región. [ 57 ] Esto fue posible gracias a un enfoque modificado de captura de genoma completo. Utilizaron estos datos para probar dos hipótesis sobre la historia de la población del sudeste asiático: Una teoría argumenta que los cazadores-recolectores indígenas Hòabìnhian que poblaron el sudeste asiático desde hace 44 000 años adoptaron prácticas agrícolas de forma independiente, sin la contribución de los primeros agricultores del este de Asia. Una segunda teoría, denominada "modelo de dos capas", favorece la visión de que los agricultores de arroz migrantes de lo que hoy es China reemplazaron a los cazadores-recolectores indígenas Hòabìnhian. [ 58 ] Determinaron que ninguna de las interpretaciones se ajusta a la complejidad de la historia del sudeste asiático y que los habitantes contemporáneos del sudeste asiático han sido influenciados por al menos cuatro oleadas migratorias. La primera oleada está representada por los cazadores-recolectores hòabìnhianos, genéticamente emparentados con los cazadores-recolectores tradicionales de Malasia, Filipinas y las islas Andamán (los llamados " negritos "). La segunda oleada provino de China continental y trajo consigo economías agrícolas, como el cultivo del arroz, hace 4000 años, mezclándose con los hòabìnhianos. A estas les siguieron dos oleadas migratorias adicionales; hace 2000 años, los individuos del sudeste asiático portaban componentes adicionales de ascendencia de Asia oriental . Un componente probablemente representa la introducción de las lenguas ancestrales kra-dai en el sudeste asiático continental, y otro la expansión austronesia que llegó a Indonesia hace 2100 años y a Filipinas hace 1800 años. Entre sus genomas también se encontraba un antiguo genoma jōmon de Japón que mostraba una historia genética compartida con los hòabìnhianos.

Genética de enfermedades pasadas

El equipo de Willerslev fue el primero en realizar la secuenciación genómica a gran escala de patógenos antiguos . En 2015 demostraron que la peste fue un probable impulsor de la dinámica poblacional de la Edad del Bronce, que hasta ese año representa los genomas más antiguos reportados de Yersinia pestis (el agente etiológico de la peste). [ 52 ] Posteriormente demostraron que los hunos que se expandían hacia el oeste portaban una peste basal a la peste de Justiniano , y por lo tanto son la fuente probable de su introducción en Europa, matando a millones como resultado. [ 53 ] En 2018 publicaron un estudio a gran escala sobre genomas antiguos de la hepatitis B (VHB). [ 59 ] Encontraron evidencia de una asociación a largo plazo de genotipos modernos de VHB con humanos que se remonta al menos a 4500 años, lo que incluye genotipos que ahora están extintos. También encontraron que, en varios casos, las ubicaciones geográficas de los genotipos antiguos no coinciden con las distribuciones actuales. Se ha demostrado que los genotipos que hoy son típicos de África y Asia, así como un subgenotipo de la India, tuvieron una presencia temprana en Eurasia junto con los humanos, lo que revela una complejidad en la evolución del VHB que no resulta evidente al considerar únicamente las secuencias modernas.

Otras investigaciones

Willerslev también dirigió un estudio que demostró que las bacterias vivas pueden incorporar ADN antiguo mediante transformación natural, lo que permite el reciclaje genómico de rasgos genéticos antiguos, [ 60 ] y otro estudio que demostró la supervivencia de células bacterianas en el permafrost durante aproximadamente medio millón de años. [ 61 ]

Willerslev y colaboradores han secuenciado el genoma de un caballo de 700.000 años de antigüedad procedente de Yukón , Canadá, que hasta 2016 era el genoma más antiguo jamás secuenciado, [ 39 ] hasta la publicación del genoma de un mamut de un millón de años en 2021. [ 62 ]

Superar a

Willerslev aparece regularmente en medios como revistas, periódicos, radio y televisión cuando se debaten temas como la evolución humana, la migración y el papel de la ciencia en la sociedad. Él y su equipo en el Centro de Geogenética [ 63 ] han participado en documentales como La gran odisea humana (PBS/CBC/DR) , Descifradores de códigos (CBC/DR) y Equus: Historia del caballo (CBC/PBS/DR/ZDF), Primeros pueblos (PBS) , La búsqueda de la cabeza de Juan el Bautista y Cómo construir y el hombre antiguo (ambos de National Geographic ). En 2016, apareció en un artículo de perfil en The New York Times . [ 3 ] El trabajo de Willerslev también aparece en el documental La búsqueda del ADN más antiguo , que se emitió en Nova en 2024. [ 64 ]

Vida personal

La educación que su padre les impartió a Eske y a su hermano fue bastante autoritaria e incluyó frecuentes desafíos físicos, como carreras de obstáculos y natación en agua helada, desde los seis años. Su padre creía que esto les ayudaría a ser más resistentes en el futuro. [ 65 ]

El padre de Willerslev era un ateo convencido . [ 66 ] Sin embargo, influenciado por numerosas experiencias viviendo con pueblos indígenas, Willerslev llegó a respetar, y hasta cierto punto a creer, en poderes sobrenaturales desconocidos para la ciencia. Dichas experiencias incluyeron encuentros con descendientes de Toro Sentado y tribus de tramperos en Siberia:

"Me ocurrió algo similar cuando cacé un oso en Siberia. Allí, la tradición dicta que se cuelgue la cabeza del oso en lo alto de un árbol, con vistas a su territorio de caza. Me negué y, en cambio, me llevé la cabeza a casa como trofeo. Al regresar a casa, todo empezó a irme mal y sufrí pesadillas terribles. En Siberia, los tramperos me habían dicho que, si no colgaba la cabeza como se requería, todos los osos del mundo lo sabrían y me odiarían por ello. Entonces viajé a nuestra casa de verano en Suecia, colgué la cabeza del oso en un árbol y las pesadillas cesaron." [ 66 ]

A los 32 años, fue bautizado como cristiano, aunque se declara "religioso, pero no cristiano". [ 66 ] Willerslev se casó con Ulrikke Ji Mee Willerslev en 2007. Tienen dos hijos, Rasken Willerslev y Bror Willerslev. [ 65 ] La familia vive en Kongens Lyngby .

Referencias

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