El cofundador de Solana advierte que las soluciones de capa 2 de Blockchain Ethereum podrían estar en riesgo por la tecnología cuántica.El cofundador de Solana advierte que las soluciones de capa 2 de Blockchain Ethereum podrían estar en riesgo por la tecnología cuántica.

La seguridad de Ethereum L2 es cuestionada mientras Solana impulsa tecnología resistente a la computación cuántica

2026/05/03 08:49
Lectura de 5 min
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El CEO de Solana Labs y el visionario detrás de la blockchain Solana, Anatoly Yakovenko, ha ofrecido una nueva perspectiva sobre cómo la tecnología cuántica amenaza la seguridad de la blockchain. Esto ocurre poco después de que Solana desarrollara una tecnología capaz de resistir futuras amenazas cuánticas.

En una publicación en X con fecha del 2 de mayo de 2026, Yakovenko señaló que "los L2 de Ethereum no son seguros ante la computación cuántica; abandonen toda esperanza." Los analistas señalaron que la declaración fue significativa, ya que Bitcoin está sujeto a amenazas cuánticas comparables.

Ethereum L2 security questioned as Solana pushes quantum-resistant tech

El 27 de abril, la Solana Foundation compartió una página web notificando a los usuarios que Solana ha logrado un avance crucial en criptografía post-cuántica. Anza y Firedancer, sus principales equipos técnicos, seleccionaron el esquema de firma digital Falcon para la seguridad post-cuántica. Las implementaciones iniciales han sido finalizadas y ya están disponibles en GitHub. 

En este punto, los críticos afirman que los métodos de seguridad utilizados por Ethereum Layer 2 no serán suficientemente sólidos frente a las computadoras cuánticas avanzadas. Revelaron que la mayoría de las billeteras de usuarios del sistema L2 utilizan la curva secp256k1 y dependen en gran medida del Algoritmo de Firma Digital de Curva Elíptica (ECDSA).

La incertidumbre rodea el futuro de la blockchain a medida que las amenazas cuánticas se intensifican 

En primer lugar, cuando se transmite una transacción, las claves públicas involucradas se vuelven visibles para todos en la blockchain. Estas claves pueden ser vulnerables a futuros ataques criptográficos a medida que la computación cuántica socava el cifrado actual.

Yakovenko advirtió que tal incidente podría resultar en una amenaza de "recopilar ahora, desencriptar después". Aquí, un atacante obtiene acceso a los datos de transacciones actuales y luego los almacena para su desencriptación futura utilizando el algoritmo de Shor en una computadora cuántica. Esta tecnología podría permitir a los hackers reconstruir claves privadas y acceder ilícitamente a los fondos.

Según los expertos en tecnología, la conversación sobre seguridad cuántica pone de relieve una vulnerabilidad industrial más amplia que se extiende mucho más allá de los sistemas Ethereum Layer 2. Por ejemplo, Ethereum y Solana, blockchains clave, utilizan criptografía de curva elíptica para validar transacciones. 

En teoría, los algoritmos conocidos podrían permitir a las potentes computadoras cuánticas comprometer estos sistemas criptográficos.

No obstante, esta vulnerabilidad es inherente a casi todas las blockchains. Los analistas argumentan que es una preocupación a largo plazo más que una amenaza inmediata.

Dado que las soluciones Layer 2 se basan en los mismos fundamentos criptográficos que sus cadenas principales, heredan las mismas vulnerabilidades. Por lo tanto, lograr resistencia cuántica plantea un desafío a nivel de toda la industria.

Yakovenko identificó problemas con el diseño económico de las soluciones Layer 2. Según él, demasiados rollups fragmentan la liquidez y dividen las comunidades de usuarios.

Esta fragmentación podría debilitar los efectos de red y desviar los ingresos por transacciones de la capa principal. Los críticos argumentaron que el escalado de Layer 2 mejora el rendimiento, pero dificulta la alineación económica dentro del ecosistema más amplio.

Los partidarios del ecosistema Ethereum, por otro lado, han abogado por la expansión de Layer 2 como una necesidad para el crecimiento a largo plazo. Aceptan que puede causar problemas inmediatos y a corto plazo.

Este debate surge mientras los desarrolladores de blockchain exploran soluciones de criptografía post-cuántica. Los investigadores de Ethereum comenzaron a probar nuevos métodos de firma diseñados para resistir futuros riesgos cuánticos.

Sin embargo, actualizar una red activa a nuevos estándares criptográficos plantea importantes desafíos técnicos. Las enormes demandas de datos y computacionales de estas nuevas soluciones dificultan su adopción a gran escala.

Avanzar en los sistemas criptográficos descentralizados también requiere una planificación cuidadosa para evitar interrupciones en la red y mantener la integridad de la seguridad.

Solana consolida su posición como líder futuro en seguridad blockchain

La Solana Foundation delineó una iniciativa paso a paso para hacer la transición de su red a la criptografía post-cuántica. El plan describió cómo se implementarían los avances a medida que la computación cuántica madure hasta convertirse en una amenaza práctica para la ciberseguridad.

La fundación compartió una publicación oficial en el blog señalando que "la hoja de ruta se centra en cambios graduales, comenzando con investigación y actualizaciones a nivel de billetera en lugar de cambios inmediatos al protocolo." Este enfoque refleja una visión de que los riesgos cuánticos aún no son apremiantes.

Los equipos de desarrollo de clientes de Solana, Anza y Firedancer, crearon y establecieron versiones tempranas de Falcon, un algoritmo de firma digital post-cuántico. Este movimiento demuestra alineación técnica sobre posibles estrategias de transición de la red.

Según el equipo, adoptar Falcon apoya su objetivo de mantener firmas pequeñas y un alto rendimiento, ambos críticos para la arquitectura orientada al rendimiento de Solana.

A pesar de este progreso, la fundación no realizará ninguna modificación inmediata a la red. En cambio, han estructurado su hoja de ruta para alinearse con los avances en tecnología cuántica.

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