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Cómo crear blockchains con permisos mediante entornos con permisos de Solana
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Cómo crear blockchains con permisos mediante entornos con permisos de Solana

InvestigadorLostin en X
22 min de lectura

Introducción

Aunque la red principal de Solana suele ocupar el centro de atención, solo representa una implementación de la Solana Virtual Machine (SVM) más amplia. Por debajo, el entorno de ejecución de alto rendimiento de Solana impulsa un ecosistema creciente de appchains privadas y con permisos diseñadas específicamente para empresas, normativas y casos de uso específicos de aplicaciones.

Estas implementaciones, conocidas como entornos con permisos de Solana (SPE), aprovechan las capacidades avanzadas de la SVM, como la ejecución paralela, los mercados locales de comisiones y las extensiones de tokens, dentro de infraestructuras controladas y personalizables. Los SPE se benefician del alto rendimiento y las sólidas herramientas para desarrolladores de Solana, a la vez que permiten un control detallado sobre los participantes del consenso, la visibilidad de los datos y los marcos de cumplimiento. 

A diferencia de las blockchains públicas, los SPE ofrecen los límites de confianza y la flexibilidad de gobernanza que requieren sectores como la banca, los mercados de capitales, los activos del mundo real y los pagos y las remesas. En estos ámbitos, la privacidad, el cumplimiento y la gestión del riesgo de contraparte no son negociables.

Tomemos como ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa: controla estrictamente cómo y dónde puede procesarse la información de identificación personal (PII) europea. Empresas como Google y Meta han enfrentado sanciones importantes por incumplir el RGPD. El estándar es aún más alto para las instituciones financieras, que están sujetas a mayor escrutinio y multas más severas. Además, los reguladores de jurisdicciones fuera de la UE pueden prohibir que la infraestructura ubicada en la UE procese información confidencial de sus ciudadanos, lo que genera una complejidad difícil de gestionar para las cadenas sin permisos distribuidas globalmente.

Esto crea la necesidad de aplicar controles localizados en el planificador, el entorno de ejecución o la capa de aplicación, donde las entidades reguladas puedan cumplir las leyes vinculadas con las licencias y la jurisdicción. En este contexto, los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y conocimiento de la empresa (KYB) son requisitos básicos. Las instituciones suelen necesitar una integración más profunda con marcos de cumplimiento como la prevención del lavado de dinero (AML), la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CTF) y los controles de residencia de datos. En las redes principales públicas, incluso un solo nodo no autorizado o no verificado puede representar una responsabilidad, en particular cuando los validadores están distribuidos globalmente entre distintas jurisdicciones legales y no están sujetos a un régimen de cumplimiento unificado.

Los SPE ofrecen una arquitectura de appchain compatible con el cumplimiento que permite a las instituciones satisfacer requisitos normativos, reducir los riesgos de contraparte y disminuir los costos operativos mediante lógica auditable en cadena. A medida que las instituciones buscan adoptar activos tokenizados, finanzas programables e infraestructura distribuida, los entornos con permisos de Solana cierran la brecha entre la innovación blockchain y las garantías de nivel empresarial.

Este artículo ofrece un análisis completo de los SPE y sus beneficios. Se organiza en tres secciones principales:

  • Descripción general de los entornos con permisos de Solana – explica las diferencias clave entre los SPE y la red principal de Solana, y destaca la mayor flexibilidad y capacidad de configuración que ofrecen los SPE para implementaciones especializadas.
  • Casos de estudio de entornos con permisos de Solana – presenta ejemplos reales de SPE y detalla implementaciones actuales en producción, así como su aplicación en diferentes industrias y casos de uso.
  • La próxima ola: SPE para plataformas digitales – explora direcciones futuras y cómo los SPE podrían impulsar la próxima generación de infraestructura de plataformas.

Aunque las secciones están diseñadas para leerse en orden y ofrecer una comprensión completa, cada una es independiente y puede leerse por separado.

Descripción general de los entornos con permisos de Solana

Un SPE es una blockchain plenamente soberana creada sobre la pila tecnológica de Solana. Conserva las ventajas principales de Solana, como alto rendimiento, ejecución paralela, finalidad rápida, comisiones bajas y una huella ambiental mínima, mientras funciona de forma independiente de la red principal de Solana. A diferencia de los rollups o procesadores por lotes, los SPE y las appchains no dependen de la red principal para la disponibilidad de datos ni la liquidación, lo que permite autonomía y capacidad de configuración completas.

Como los SPE se ejecutan en la Solana Virtual Machine (SVM), aprovechan el conjunto completo de herramientas de código abierto para desarrolladores de Solana. Esto incluye tecnologías que reducen costos, como la compresión de estado y la compatibilidad con Solidity para facilitar la portabilidad entre ecosistemas, además de estándares de tokens de nivel empresarial como Token-2022, diseñado específicamente para entornos regulados. Al mismo tiempo, los SPE ofrecen un alto grado de configuración, lo que permite implementar appchains personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de una amplia variedad de aplicaciones empresariales.

La siguiente tabla destaca las diferencias clave entre la red principal de Solana y los SPE, y demuestra la naturaleza personalizable de los entornos con permisos.

Red principal de SolanaEntorno con permisos de Solana
Token de gasSOLPersonalizable (p. ej., stablecoin)
Espacio de bloquesCompartidoDedicado
Tiempos de bloque~400 msPersonalizables 
(dentro de las limitaciones técnicas)
Conjunto de validadores~1,300 validadores distribuidos 
globalmente
Operado internamente/seleccionado
AccesoSin permisos, abierto para todosNormalmente con permisos
ComponibilidadTotalmente componible con el ecosistema general de SolanaAislado, no componible con aplicaciones de la red principal de Solana
GobernanzaVotación en cadena + 
consenso social fuera de cadena
Personalizable por el 
operador del entorno
VisibilidadPública y transparentePuede ser privada o restringida
Modelo de seguridadSeguridad económica mediante nodos con stake y consenso descentralizadoSeguridad definida por el operador
(puede no depender del staking)
Proceso de actualizaciónCoordinado mediante los equipos de desarrollo principales y el consenso del conjunto de validadoresDirigido por el
operador del entorno
Clientes de validadoresAgave, Jito, Firedancer
Las modificaciones deben mantener la compatibilidad con el consenso
Forks abiertos a 
modificaciones personalizadas
InteroperabilidadAmplia selección de 
proveedores de puentes
Requiere puentes 
o conectores personalizados

Examinemos cada uno de estos factores por separado.

Token de gas

En las blockchains públicas, los tokens nativos suelen funcionar como incentivos económicos y mecanismos contra el spam, y los usuarios pagan comisiones de gas para realizar transacciones. Estos tokens se comercializan públicamente y su precio suele ser volátil. En cambio, los entornos con permisos de Solana (SPE) admiten una lógica de comisiones de transacción muy personalizable que se adapta mejor a los requisitos empresariales.

  • Algunos SPE eliminan por completo las comisiones de transacción para los usuarios finales y usan tokens de gas sin valor económico únicamente como herramientas de control de acceso para enviar transacciones u obtener derechos de validación.
  • Es posible implementar microcomisiones para funciones específicas, como la medición del uso de API o la limitación de solicitudes, lo que aporta flexibilidad sin perjudicar la facilidad de uso ni el cumplimiento. 
  • Otro enfoque consiste en usar relayers sin gas integrados, que pueden cubrir los costos de las transacciones y evitar que las entidades reguladas deban mantener criptoactivos volátiles en sus balances.

Tiempos de bloque

El tiempo de bloque estándar de Solana es de aproximadamente 400 milisegundos. Sin embargo, en los SPE, los tiempos de bloque son más configurables y pueden ajustarse según los requisitos específicos de rendimiento, hardware y red de la implementación. Por ejemplo, Iron, un proveedor de infraestructura para stablecoins, configura su SPE Iron Chain con un tiempo de bloque de ~2 segundos para permitir la ejecución atómica de operaciones criptográficas complejas.

Control del conjunto de validadores

Los SPE ofrecen control granular sobre el conjunto de validadores y la infraestructura física de la red, lo que permite a los operadores diseñar sus redes según requisitos específicos de confianza, cumplimiento y operación. Los validadores pueden alojarse internamente para lograr el máximo control o delegarse a un consorcio de socios de confianza con funciones claramente definidas. Mediante listas de validadores autorizados, los operadores garantizan que todos los participantes sean conocidos, hayan sido evaluados y cumplan los estándares normativos pertinentes. Los SPE pueden implementarse en entornos locales para pruebas y desarrollo, dentro de infraestructura personalizada o mediante proveedores de servicios de SPE como Helius, que ofrecen implementación administrada de nodos y soporte operativo.

Acceso

Los SPE permiten controlar quién puede acceder a la red e interactuar con ella, lo que posibilita implementaciones adaptadas a una amplia variedad de requisitos normativos, geográficos y de seguridad. Los operadores pueden implementar restricciones geográficas, controles de cumplimiento o lógica de acceso personalizada en el nivel del contrato inteligente. Según el grado de apertura deseado, los SPE pueden configurarse como entornos totalmente privados, públicos con participación voluntaria o híbridos. 

En resumen, los SPE te permiten definir y aplicar reglas de participación precisas para garantizar que solo las entidades autorizadas y en cumplimiento puedan interactuar con la red.

Componibilidad

Por lo general, los SPE funcionan como appchains aisladas, separadas de la red principal de Solana y de otras redes. Esto significa que no cuentan con componibilidad nativa con las aplicaciones ni la liquidez de la red principal. Sin embargo, los SPE pueden admitir implementaciones reflejadas de programas públicos de Solana, lo que permite a los desarrolladores replicar la funcionalidad de la red principal en un entorno privado y controlado. Los programas pueden clonarse fácilmente entre entornos y, cuando provienen de implementaciones de la red principal probadas en producción, ofrecen sólidas garantías de confiabilidad y seguridad.

Gobernanza

En la red principal de Solana, la gobernanza se basa en una combinación de votación en cadena ponderada por stake y consenso social fuera de cadena formado mediante foros públicos y conversaciones de la comunidad. 

En cambio, los SPE ofrecen modelos de gobernanza flexibles. Un único operador del entorno puede administrarlos de forma centralizada, o un consorcio de entidades de confianza puede controlarlos conjuntamente. Esto permite implementar funciones administrativas, como mecanismos de pausa de emergencia, hooks de gobernanza personalizados y políticas de acuñación restringida adaptadas a las necesidades específicas del entorno.

Visibilidad

La red principal de Solana es una red abierta y transparente cuyos datos son públicos de forma predeterminada. Las soluciones que mejoran la privacidad, como Confidential Transfers y Arcium, pueden agregar capas de confidencialidad cuando sea necesario. En cambio, los SPE pueden configurarse para ofrecer un control detallado sobre la visibilidad de los datos y restringir el acceso a participantes autorizados. Esta capacidad es esencial para las instituciones financieras reguladas, donde la confidencialidad es un requisito estricto de cumplimiento, especialmente en transacciones transfronterizas e interinstitucionales.

Modelo de seguridad

La red principal de Solana opera bajo un modelo delegado de prueba de participación (PoS), en el que los participantes hacen staking de SOL con validadores, lo que aporta seguridad económica y alinea los incentivos para promover un comportamiento honesto. 

En cambio, los SPE ofrecen configuraciones de seguridad flexibles. Los operadores pueden elegir entre varios mecanismos de consenso, o incluso prescindir por completo del staking, según los requisitos específicos de su caso de uso, como el rendimiento, los supuestos de confianza o las restricciones normativas.

Proceso de actualización

Los equipos de desarrollo principales de Solana publican actualizaciones periódicas del software cliente de código abierto. Los cambios que rompen el consenso se introducen mediante activaciones programadas de puertas de funciones, lo que garantiza actualizaciones coordinadas de la red. A medida que se habilitan nuevas puertas de funciones, la versión mínima compatible de la red, es decir, la versión base, se eleva para reflejar la versión que contiene esas funciones. 

En los SPE, el operador controla las actualizaciones. Puede decidir cuándo adoptar nuevas funciones, o si hacerlo, y optar por implementar únicamente parches de seguridad críticos mientras descarta cambios más amplios del protocolo para mantener la estabilidad o cumplir requisitos normativos.

Clientes de validadores

La red principal de Solana admite tres clientes de validadores: Agave, Jito y Firedancer. Aunque los operadores suelen personalizar estos clientes, las modificaciones están restringidas para garantizar la compatibilidad con las reglas de consenso de la red.

Sin embargo, los SPE amplían los límites de la personalización. Como funcionan de forma independiente de la red principal de Solana, permiten modificar profundamente el software principal de los validadores y los parámetros del protocolo. Los operadores pueden aumentar los límites de tamaño de las transacciones, desactivar por completo las transacciones de votación o ajustar el comportamiento del sistema según las necesidades específicas de la aplicación.

Interoperabilidad

Los SPE suelen estar diseñados para funcionar de forma aislada y ofrecer entornos seguros y controlados. Sin embargo, cuando se requiere interoperabilidad, pueden conectarse con la red principal de Solana u otras redes blockchain mediante soluciones de mensajería entre cadenas y puentes como Wormhole o LayerZero. Estas herramientas permiten intercambiar mensajes, transferir activos, compartir datos e interactuar con programas entre distintos entornos.

Niveles de integración

Los SPE pueden adoptarse con distintos niveles de complejidad y personalización para satisfacer el caso de uso y los requisitos técnicos específicos de una organización. Conviene ver la implementación de SPE como una progresión por niveles de integración distintos y no excluyentes. Este enfoque permite que las organizaciones comiencen con una configuración mínima de appchain y escalen con el tiempo a medida que maduran sus casos de uso y aumentan sus capacidades técnicas.

Nivel 1: Tokenización nativa

El punto de entrada más accesible para integrar un SPE consiste en emitir y administrar tokens personalizados que representen, por ejemplo, activos del mundo real, stablecoins (dólares digitales), derechos digitales o créditos. Este enfoque es ideal para organizaciones que buscan aprovechar el alto rendimiento y las bajas comisiones de Solana en casos de uso sencillos de tokenización. La implementación es simple y utiliza el estándar de tokens consolidado de Solana Program Library (SPL) y las herramientas existentes.

Los SPE pueden mejorar aún más este modelo mediante las extensiones de tokens de Solana, que incorporan capacidades avanzadas fundamentales para entornos empresariales y regulados. 

Estas incluyen:

  • Controles de privacidad integrados para transferencias confidenciales
  • Mecanismos de delegación permanente para cuentas de custodia o administradas
  • Compatibilidad nativa con metadatos para identificar activos
  • Herramientas de configuración de stablecoins para políticas monetarias controladas por el emisor

Estas funciones permiten que los SPE admitan aplicaciones financieras sofisticadas y conformes sin necesidad de desarrollar programas personalizados. 

Además, varias empresas de seguridad líderes, como Halborn, Zellic, NCC, Trail of Bits y OtterSec, han auditado exhaustivamente las extensiones de tokens de Solana.

Nivel 2: Uso de programas existentes de Solana

Las organizaciones pueden mejorar la funcionalidad de un SPE mediante la implementación e integración de programas de Solana de código abierto probados en producción. Estos módulos prediseñados, algunos disponibles en la Solana Program Library, facilitan operaciones más complejas con un esfuerzo de desarrollo mínimo.

Algunos ejemplos son la custodia de tokens, los calendarios de adquisición de derechos, los módulos de gobernanza y los exchanges descentralizados. Este nivel ofrece un buen equilibrio entre funcionalidad y facilidad de implementación.

Nivel 3: Desarrollo de programas personalizados

Los programas personalizados ofrecen flexibilidad total a las organizaciones con lógica empresarial, requisitos de cumplimiento o necesidades de funcionalidad avanzada específicos. Este nivel te permite diseñar e implementar aplicaciones en cadena a medida, integrar funciones de privacidad avanzadas, aplicar políticas normativas o incluso implementar reglas de consenso personalizadas.

Desarrollar programas personalizados requiere experiencia en el desarrollo con Solana, incluido el entorno de ejecución de Solana y la administración del ciclo de vida de los programas. Aunque normalmente se escriben en Rust, los programas pueden utilizar cualquier lenguaje de programación dirigido al backend BPF de LLVM, incluidos C y C++. Esto libera todo el potencial de los SPE como entornos soberanos altamente personalizados y creados según especificaciones exactas.

Casos de estudio de entornos con permisos de Solana

Esta sección explora ejemplos destacados de SPE y muestra los diversos casos de uso y requisitos especializados que atienden. Estos casos de estudio presentan ejemplos reales de cómo los SPE, como appchains con permisos, pueden adaptarse a exigencias de alto rendimiento y específicas de cada aplicación.

  • Spherenet: Un protocolo de pagos de próxima generación desarrollado por Sphere y creado para admitir pagos digitales rápidos, programables y conformes.
  • Pythnet: Una red descentralizada de oráculos de precios operada por Pyth y diseñada para agregar datos de precios en tiempo real de forma segura.
  • Iron Chain: Una red global que ofrece infraestructura bancaria y de pagos regulada y compatible con criptomonedas en varias jurisdicciones.
  • Solstice: Una red de activos tokenizados de Rimark, centrada en llevar activos del mundo real a la blockchain en un entorno seguro y escalable.
  • Powerledger: Un proyecto DePIN (red de infraestructura física descentralizada) que permite intercambiar electricidad entre pares mediante mercados energéticos locales.
  • Alphaledger: Una plataforma de infraestructura financiera pionera en la tokenización de deuda municipal.
  • Koii: Una red de cómputo descentralizada optimizada para distribuir tareas y recompensas.

En conjunto, estas implementaciones demuestran la flexibilidad y la capacidad de los SPE para ofrecer modelos personalizados de consenso, control de acceso y economía en distintos casos de uso y requisitos.

Spherenet (Sphere)

Spherenet, desarrollado por Sphere en colaboración con Anza, es un SPE diseñado específicamente para satisfacer las complejas exigencias de las instituciones financieras. Como registro distribuido centrado en los pagos y diseñado primero para el cumplimiento, Spherenet ofrece una alternativa regulada y con protección de la privacidad frente a las redes blockchain públicas, y cierra la brecha entre los sistemas financieros tradicionales y la infraestructura basada en blockchain.

En esencia, Spherenet es un registro dedicado de cuenta a cuenta adaptado para entidades reguladas que necesitan realizar pagos internacionales con rapidez, transparencia y una confianza mínima. Aprovecha el rendimiento de la SVM e incorpora cambios fundamentales en la gobernanza, el consenso y el cumplimiento para garantizar la compatibilidad con la normativa financiera global, especialmente en transacciones transfronterizas de mercados emergentes.

Arquitectura de registro compatible de forma nativa

Spherenet aplica un estándar obligatorio de clasificación de cuentas que permite clasificar de forma granular las cuentas activas, por ejemplo, según la jurisdicción. Esto permite aplicar automáticamente los requisitos de cumplimiento y la lógica de pagos locales y globales, lo que garantiza que las instituciones reguladas cumplan plenamente las leyes pertinentes sin necesitar herramientas externas complejas.

Conjunto de validadores con permisos y gobernanza federada

El conjunto de validadores requiere permisos y se selecciona cuidadosamente. Al principio, Sphere Foundation administra la participación. Con el tiempo, este control se transferirá a un modelo de gobernanza federada que incluirá socios institucionales distribuidos geográficamente. Para garantizar la separación de responsabilidades, los validadores se concentran en mantener la integridad técnica y el rendimiento de la red, mientras que la gobernanza asume la responsabilidad de las principales decisiones ejecutivas y normativas, incluida la gestión de escalaciones de cumplimiento.

Aplicación selectiva de zkTLS

Para respaldar los requisitos europeos de soberanía de datos, Spherenet facilita a sus socios europeos la aplicación de zkTLS (prueba de conocimiento cero sobre TLS), de modo que puedan cumplir sus obligaciones normativas con la menor fricción posible y evitar costos innecesarios para los participantes de otras jurisdicciones.

Transacciones sin gas y verificación de sanciones

Los relayers sin gas integrados permiten que las entidades realicen transacciones sin mantener activos volátiles, lo que reduce la carga de la gestión de tesorería. Además, el ciclo de vida de las transacciones incorpora verificación nativa de sanciones, procesos AML/KYC automatizados e informes de actividades sospechosas.

Mecanismos de puente y financiamiento

Spherenet permite transferir stablecoins entre redes internas y externas mediante subastas de cumplimiento y un modelo de certificación mediante pruebas. Esto permite que las rampas de entrada de moneda fiduciaria interactúen de forma segura con el registro digital sin perder auditabilidad.

Pythnet (Pyth)

Pythnet fue el primer entorno con permisos de Solana (SPE) en lanzarse en producción. Creado específicamente para Pyth Network, funciona como una capa de cómputo segura y de alto rendimiento que agrega datos de precios en tiempo real procedentes de diversos proveedores de datos financieros.

Al funcionar como una blockchain específica para aplicaciones (appchain), Pythnet permite que Pyth combine envíos individuales de precios en un único agregado confiable para cada fuente. Este proceso de agregación garantiza que haya información de precios precisa, confiable y actualizada en todas las plataformas y blockchains compatibles.

Al momento de escribir este artículo, Pythnet ofrece 1,374 fuentes de precios que abarcan criptomonedas, acciones, divisas, materias primas y tasas, y distribuye estos datos a más de 100 blockchains y plataformas, incluidas OpenBB y TradingView.

Por qué Pyth eligió un SPE de Solana

Varios factores influyeron en la decisión de crear Pythnet sobre una versión de Solana con permisos:

  • Baja latencia: Los tiempos de bloque de 400 ms de Solana permiten que Pythnet produzca actualizaciones de precios de alta frecuencia con un retraso mínimo.
  • Flexibilidad y control: especialmente en cuanto a la configuración del gas y el costo de implementar aplicaciones.
  • Sólida comunidad de desarrolladores: Solana es conocida por su comunidad de desarrolladores sólida y colaborativa; Pythnet aprovecha esta abundancia de conocimiento compartido y herramientas de código abierto.

Consenso y gobernanza

Pythnet utiliza un modelo de consenso de prueba de autoridad (PoA), operado por un conjunto confiable de validadores que representan a proveedores de datos del ecosistema Pyth. Aunque solo las entidades autorizadas pueden publicar datos, las fuentes de precios resultantes son de acceso público, lo que permite su reutilización generalizada.

La gobernanza está a cargo de Pyth Data Association DAO, que supervisa la delegación de funciones de validación a proveedores de datos según su stake, reputación y confiabilidad operativa.

Para controlar la participación, Pythnet usa un token nativo llamado PGAS, necesario para pagar las comisiones de transacción dentro del entorno. PGAS funciona como token de control de acceso, no como activo negociable. Su único propósito es restringir los derechos de publicación y validación.

Iron Chain (Iron)

Como plataforma de infraestructura para stablecoins centrada en API, Iron está creando una red global de infraestructura bancaria y de pagos compatible con criptomonedas para cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las finanzas en cadena. En el centro de la arquitectura de Iron se encuentra Iron Chain, un SPE diseñado específicamente para este fin. En una entrevista con medios, el fundador y CEO de Iron, Max von Wallenberg, explicó por qué eligieron un SPE:

“Actualmente no vemos ninguna otra cadena o entorno que pueda ofrecernos rendimiento de nivel empresarial + estándares de tokens ocultos (listos para usar) + alto rendimiento + liquidación rápida + un equipo accesible como Solana Foundation”.

Iron Chain está diseñado para resolver uno de los desafíos más apremiantes de la adopción institucional: las transacciones confidenciales y componibles. Iron Chain admite actividad confidencial en cadena mientras preserva la atomicidad y la interoperabilidad. Esto es posible mediante transferencias confidenciales y cifrado totalmente homomórfico (FHE), que permite realizar cómputos seguros y privados sin sacrificar la componibilidad. 

Los validadores de Iron Chain deben ejecutar configuraciones mejoradas con GPU para admitir las operaciones de FHE que requieren un alto nivel de cómputo. Por ello, Iron Chain usa tiempos de bloque más largos, de unos 2 segundos, frente a los 400 ms de la red principal de Solana, para permitir la ejecución atómica de operaciones criptográficas avanzadas. Iron también está desarrollando un puente que facilitará la transferencia fluida de liquidez entre la red principal de Solana e Iron Chain y garantizará una estrecha alineación con el ecosistema general de Solana.

En marzo de 2025, MoonPay, un proveedor líder de rampas de entrada para criptomonedas e infraestructura de pagos, adquirió Iron en una operación valorada en más de $100 millones. Esta adquisición estratégica fortalece la posición de MoonPay como líder en soluciones de stablecoins de nivel empresarial.

Solstice (Rimark)

Solstice Protocol de Rimark redefine la emisión, el procesamiento y la conciliación de tokens de depósito mediante una arquitectura híbrida que conecta los sistemas bancarios tradicionales con las finanzas descentralizadas. 

Creado sobre una base de criptografía resistente a la computación cuántica, Solstice Protocol permite una liquidación segura, conforme y en tiempo real tanto en infraestructura local como en redes descentralizadas. En el núcleo del protocolo se encuentra un diseño de dos componentes:

Solstice Core

Un sistema local y aislado físicamente que se implementa en los bancos para iniciar y procesar transacciones, además de firmarlas criptográficamente. Core garantiza la soberanía de los datos y la seguridad operativa mediante criptografía poscuántica.

Las transacciones iniciadas en Solstice Core están sujetas a una pila criptográfica de varias capas:

Solstice Network

Una capa de liquidación descentralizada creada mediante un SPE. Administra la conciliación global, la liquidez y las operaciones financieras externas.

Las primitivas criptográficas poscuánticas integradas de Solstice Protocol garantizan que todos los activos, mensajes e interacciones financieras permanezcan seguros ante los avances de la computación cuántica.

Powerledger

Powerledger es un proyecto pionero de red de infraestructura física descentralizada (DePIN) que permite intercambiar energía entre pares y monitorear activos ambientales en tiempo real.

Lanzado inicialmente como un SPE en julio de 2023, Powerledger migró a la red principal de Solana a finales de 2024, lo que llevó sus aplicaciones energéticas al ecosistema más amplio de la cadena pública.

Powerledger admite microtransacciones de alta frecuencia y bajas comisiones, algo fundamental para los mercados energéticos en tiempo real. Mediante un sistema transparente y eficiente, los usuarios pueden monitorear el consumo de energía, intercambiar certificados de energía renovable y administrar créditos de carbono. 

Empresas de servicios públicos, gobiernos y grandes corporaciones de todo el mundo usan su plataforma para rastrear e intercambiar cada kilovatio-hora de energía, lo que brinda a personas e instituciones más control y visibilidad sobre los flujos energéticos.

Powerledger eligió Solana por su arquitectura de prueba de participación con bajo consumo energético, que se alinea con su misión de crear infraestructura digital sostenible. La baja huella energética y el alto rendimiento de Solana la convierten en una base ideal para una plataforma que busca modernizar los sistemas energéticos globales sin contribuir al problema que intenta resolver.

Alphaledger

Alphaledger es una startup estadounidense de blockchain pionera en la tokenización de activos del mundo real, con un fuerte enfoque en la deuda municipal. Como plataforma integrada verticalmente con un corredor-agente y un agente de transferencias registrados, Alphaledger permite emitir y administrar valores basados en blockchain conforme a la normativa. La empresa obtuvo reconocimiento en la industria al emitir el primer bono municipal de EE. UU. en una blockchain mediante su propia infraestructura con permisos. Hasta la fecha, ha facilitado más de $800 millones en tokenizaciones de activos. Alphaledger completó recientemente una ronda Serie A de $9.5 millones liderada por EJF Capital, después de una ronda semilla de $6 millones en 2021.

A principios de 2025, Alphaledger se unió a la cohorte 2 de Solana Incubator para explorar cómo la blockchain de alto rendimiento de Solana puede respaldar la tokenización segura y escalable de bonos municipales en un entorno con permisos. Su integración de flujos de trabajo de finanzas tradicionales con infraestructura blockchain posiciona a Alphaledger como un puente entre los mercados financieros establecidos y los ecosistemas emergentes en cadena. 

Con los SPE, Alphaledger busca descentralizar el acceso y la propiedad de la deuda municipal, a la vez que mantiene el cumplimiento y el control necesarios para emitir activos regulados.

K2 (Koii)

Koii es una capa de infraestructura descentralizada y propiedad de la comunidad que transforma la capacidad de cómputo inactiva de los consumidores en una sólida red de alojamiento y desarrollo de aplicaciones. Para responder a la creciente demanda de servicios descentralizados y resistentes a la censura, Koii admite numerosas aplicaciones, desde plataformas descentralizadas de streaming y motores de búsqueda basados en IA hasta alternativas de redes sociales libres de control centralizado. Al aprovechar la capacidad infrautilizada del hardware cotidiano de los consumidores, Koii ofrece un enfoque novedoso para DePIN que impulsa tanto la eficiencia como la equidad en la economía digital. 

En el centro de la infraestructura de Koii se encuentra K2, su capa de liquidación blockchain, diseñada como un centro de mensajería de alta velocidad para la red. K2 se basa en una implementación personalizada y con permisos de la Solana Virtual Machine (SVM), y aprovecha las principales innovaciones de Solana, como Proof of History, la finalidad rápida y el alto rendimiento, para respaldar una red global de dispositivos de cómputo distribuidos. Al utilizar la arquitectura comprobada de Solana, K2 hereda un conjunto de programas principales seguros y probados en producción, además de herramientas estándar de código abierto de Solana, como los exploradores de bloques.

La próxima ola: SPE para plataformas digitales

Las principales marcas y plataformas globales ya adoptaron Solana por su velocidad, escalabilidad e infraestructura de bajo costo:

Estos avances reflejan la creciente confianza institucional en la infraestructura de Solana. Los SPE pueden aprovechar este impulso y ofrecer aún más control, escalabilidad y personalización para las plataformas digitales más grandes del mundo.

Las aplicaciones creadas sobre SPE pueden admitir:

  • Gestión eficiente de tesorería global y conversiones de divisas
  • Pagos de alta frecuencia (p. ej., venta de entradas, suscripciones y precios basados en el uso)
  • Licencias DRM, control de acceso a activos y derechos
  • Mercados de bienes digitales o economías de juegos impulsados por microtransacciones

Todo ello con rendimiento predecible inferior a un segundo. Estos son algunos ejemplos de las nuevas capacidades que podrían habilitar los SPE:

Netflix o Spotify

  • Almacenar derechos de suscripción o DRM como licencias tokenizadas y reducir los costos pagados a proveedores centralizados de almacenamiento o CDN.
  • Lanzar programas de recompensas específicos por región con reglas de transferencia integradas.
  • Incorporar funciones de interacción nativas de web3, sin la complejidad de las billeteras.

Steam o Epic Games

  • Vender licencias de juegos como activos programables.
  • Permitir que los desarrolladores compartan ingresos mediante regalías tokenizadas.
  • Transferir activos del juego a la red principal de Solana cuando sea necesario.
  • Adelantarse a la evolución de los juegos web3 sin perjudicar ni interferir con los modelos web2 existentes.

Amazon o Shopify

  • Usar SPE para pagos de gran volumen y bajas comisiones.
  • Monitorear el inventario y la logística de bienes digitales.
  • Habilitar puntos de lealtad o recompensas específicos de cada comercio mediante extensiones de tokens.

En cada caso, las empresas conservan el control total de su infraestructura mientras aprovechan el rendimiento y las herramientas para desarrolladores de Solana.

L2 de SVM con permisos

Además de los SPE independientes, también crece el interés en soluciones de capa 2 con permisos basadas en SVM. Normalmente funcionan con un único secuenciador, pero mantienen una conexión sólida con la red principal de Solana para acceder a liquidez y colaborar con el ecosistema. 

En este modelo, la red principal de Solana no solo funciona como capa de liquidación para la seguridad, sino también como una extensión funcional del entorno L2. Gracias a las bajas comisiones de Solana, resulta práctico transferir activos mediante puentes y realizar swaps entre la L2 y la red principal, lo que permite una funcionalidad más amplia que podría ser difícil implementar de forma aislada. Sin reversiones históricas y con próximas mejoras de consenso orientadas a lograr finalidad con una sola confirmación, la red principal de Solana ofrece una base sólida para la liquidación segura de L2.

Conclusión

Este artículo ofreció una descripción completa de los SPE y destacó su flexibilidad y capacidad de configuración para crear implementaciones empresariales y appchains personalizadas. Examinamos casos de uso reales y presentamos SPE que ya funcionan en producción en distintas industrias. Por último, analizamos cómo los SPE podrían servir como base para la próxima generación de infraestructura de plataformas e impulsar experiencias digitales escalables, seguras y personalizables.

Si tienes una gran empresa que gestiona pagos, licencias o derechos de clientes en tiempo real, los SPE de Solana están diseñados para ti. Ya sea que operes un servicio de streaming, una plataforma de comercio, una red de juegos o incluso una fintech que busca infraestructura para stablecoins, las herramientas están disponibles y el plan está listo. 

¿Quieres ayuda para implementar un SPE o explorar la arquitectura? Comunícate directamente con nosotros. Construyamos el futuro de las aplicaciones reales, escalables y en cadena.

Muchas gracias a Scott Manson, el equipo de Sphere, Matt Sorg, OxIchigo y Brady Werkheiser por revisar este trabajo y contribuir a él.

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