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Permiten a los usuarios enviar activos, mensajes o datos de una cadena de bloques a otra sin comprometer la integridad del suministro total de tokens o interrumpir el \u003Ca href=\"/learn/security/how-is-decentralized-consensus-achieved/\">consenso\u003C/a> de la cadena de bloques.\u003C/p>\n\u003Cp>Los puentes surgieron como una solución al problema de la interoperabilidad de las cadenas de bloques, eliminando las limitaciones en la transferencia de activos e información entre cadenas. También conocidos como puentes entre cadenas, algunos ejemplos incluyen Wormhole, que conecta \u003Ca href=\"/learn/cryptocurrency-guide/what-is-solana-sol/\">Solana\u003C/a> y \u003Ca href=\"/learn/cryptocurrency-guide/what-is-ethereum-eth/\">Ethereum\u003C/a>, y el Polygon Bridge, que conecta \u003Ca href=\"/learn/cryptocurrency-guide/what-is-polygon-matic/\">Polygon\u003C/a> y Ethereum.\u003C/p>\n\u003Ch2>Historia de los puentes\u003C/h2>\n\u003Cp>Tras el lanzamiento de Ethereum en 2015, rápidamente se convirtió en un centro para aplicaciones descentralizadas (\u003Ca href=\"/learn/crypto-101/what-are-decentralized-applications-dapps/\">dapps\u003C/a>). Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que Ethereum no podía escalar al ritmo de la demanda, ya que la red sufría congestión durante los períodos de uso máximo.\u003C/p>\n\u003Cp>Con el tiempo, se lanzaron otras plataformas de \u003Ca href=\"/learn/crypto-101/how-do-smart-contracts-work/\">contratos inteligentes\u003C/a> que ofrecían un mayor rendimiento. Sin embargo, al ser sistemas aislados, resultó difícil persuadir a los usuarios y desarrolladores para que abandonaran Ethereum. Aunque una dapp podría ejecutarse más rápidamente en una cadena de bloques diferente, perdería acceso a la gran base de usuarios establecida de Ethereum.\u003C/p>\n\u003Cp>Los primeros puentes se lanzaron en 2020 por cadenas más pequeñas, como Syscoin y \u003Ca href=\"/learn/cryptocurrency-guide/what-is-near-protocol-near/\">NEAR Protocol\u003C/a>, que se beneficiarían de la interoperabilidad con las numerosas dapps existentes en Ethereum.\u003C/p>\n\u003Cp>Desde entonces, los puentes han estado en funcionamiento entre todas las principales plataformas de cadena de bloques, permitiendo una mayor libertad en el flujo de activos e información y reduciendo la dependencia y la congestión en redes individuales.\u003C/p>\n\u003Ch2>¿Cómo funcionan los puentes?\u003C/h2>\n\u003Cp>La mayoría de los puentes operan utilizando alguna variación de un mecanismo de acuñación y quema. Cuando un token u otro activo sale de la cadena de bloques de origen, se congela o se quema a la salida, y se crea un token correspondiente en la cadena de destino.\u003C/p>\n\u003Cp>De manera similar, cuando el activo regresa a la cadena de bloques de origen, el token duplicado se quema en la cadena de destino. En la cadena de origen, el activo se descongela o se vuelve a crear, ayudando a mantener el suministro correcto de tokens.\u003C/p>\n\u003Cp>Un puente puede permitir la transferencia libre de activos entre dos cadenas de bloques, o puede tener una funcionalidad especializada. Por ejemplo, el puente Wormhole de Solana o el puente de \u003Ca href=\"/learn/cryptocurrency-guide/what-is-avalanche-avax/\">Avalanche\u003C/a> son puentes bidireccionales que permiten a cualquiera mover activos de Solana o Avalanche respectivamente hacia y desde Ethereum. Sin embargo, Wrapped Bitcoin específicamente permite a los usuarios enviar \u003Ca href=\"/learn/cryptocurrency-guide/what-is-bitcoin-btc/\">BTC\u003C/a> hacia y desde Ethereum y no admite activos o cadenas de bloques adicionales.\u003C/p>\n\u003Ch3>Puentes de confianza vs. puentes sin confianza\u003C/h3>\n\u003Cp>Los puentes de cadena de bloques se pueden dividir en dos categorías diferentes, ambas gobernadas de manera distinta.\u003C/p>\n\u003Cp>Un puente de confianza típicamente es administrado por una entidad conocida, requiriendo que el usuario confíe en otra parte con sus activos o datos al usar el puente. Por ejemplo, para transferir BTC a ETH usando Wrapped Bitcoin, los fondos BTC de los usuarios son custodiados por Bitgo, una empresa de custodia y fideicomiso de activos digitales.\u003C/p>\n\u003Cp>En contraste, los puentes sin confianza están diseñados para operar de forma autónoma utilizando contratos inteligentes. La actividad en los puentes sin confianza típicamente se gestiona de manera similar a la propia cadena de bloques, donde un conjunto de validadores necesita alcanzar un consenso sobre las transacciones. Los validadores están incentivados para garantizar la integridad de la actividad del puente a través de recompensas y penalizaciones. Ejemplos de puentes sin confianza incluyen el Arbitrum Bridge y el Polygon Bridge.\u003C/p>\n\u003Ch2>Beneficios y riesgos de los puentes\u003C/h2>\n\u003Cp>Los puentes han permitido una mayor interoperabilidad en el espacio de la cadena de bloques y permiten a los usuarios mover fondos y datos a través de una variedad de cadenas de bloques. Esto permite a los usuarios aprovechar las tarifas más bajas, las transacciones más rápidas u otras características únicas ofrecidas en otras cadenas de bloques. Los puentes ayudan a crear un ecosistema Web3 más líquido y fomentan la actividad de desarrollo al facilitar a los desarrolladores probar las fortalezas relativas de diferentes plataformas.\u003C/p>\n\u003Cp>Sin embargo, el diseño y la implementación de la tecnología de puentes es aún un campo relativamente nuevo, y la repentina afluencia de usuarios y fondos los ha convertido en objetivos principales para hackeos y actividades fraudulentas. En 2022, los puentes se convirtieron en los protocolos más atacados por los hackers. Wormhole de Solana y Ronin de \u003Ca href=\"/learn/cryptocurrency-guide/what-is-axie-infinity-axs/\">Axie Infinity\u003C/a> fueron dos ejemplos de puentes bien conocidos que fueron hackeados.\u003C/p>\n\u003Cp>El tipo de riesgo puede ser diferente dependiendo de si el puente es de confianza o sin confianza. Con un puente de confianza, el riesgo es que el operador del puente pueda actuar de manera maliciosa, o que el custodio de los fondos del puente pueda ser atacado por hackers.\u003C/p>\n\u003Cp>Los puentes sin confianza pueden ser vulnerables a ataques de mayoría, particularmente si el conjunto de validadores está compuesto por un grupo más pequeño. Los atacantes también buscarán errores o inseguridades en los contratos inteligentes del puente (que pueden ser particularmente complejos) para encontrar una forma de drenar fondos. Dado que se necesitan contratos inteligentes en ambas cadenas de bloques para construir un puente, hay más vectores de ataque y puntos de falla dentro de su código.\u003C/p>\n\u003Cp>Para mitigar los riesgos, los investigadores de seguridad aconsejan tomar precauciones como investigar la seguridad subyacente del puente y no dejar fondos bloqueados en los puentes por más tiempo del necesario.\u003C/p>\n\u003Ch2>Aspectos esenciales de los puentes\u003C/h2>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Un puente es un protocolo que permite la interoperabilidad de la cadena de bloques. Los puentes conectan cadenas de bloques para transferir activos y datos en una o ambas direcciones.\u003C/li>\n\u003Cli>Los puentes son de confianza, lo que significa que son operados por una entidad centralizada, o sin confianza, operados por una red descentralizada.\u003C/li>\n\u003Cli>Ambos tipos de puentes permiten los beneficios de la interoperabilidad; sin embargo, cada uno conlleva riesgos, como fallos en los contratos inteligentes o fraude.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n","full","left",{"text":17},[],[],"February 14th, 2023",{},{"title":32,"url":31,"geofencings":53},{},{"previous":55,"next":56},"/es/learn/blockchain/what-are-bitcoin-ordinals/","/es/learn/blockchain/do-all-cryptocurrencies-use-the-blockchain/",{"description":7,"ogDescription":7,"ogImage":58,"twitterImage":58,"twitterSite":59,"twitterCreator":59,"twitterCard":60,"twitterTitle":6,"twitterDescription":7,"titleTemplate":61},"https://assets.bitstamp.net/msc/_ipx/enlarge_true&f_png&fit_cover&q_85&s_1200x630/bitstampImageUrl/What_are_bridges_in_crypto_png_594cc26886_535e3a5f3d_9c67a0f6b6.png","@Bitstamp","summary_large_image","%s",{"ready":33,"sections":63,"disclaimer":233,"copyright":234},[64,97,120,143,175,194],{"title":65,"content":17,"items":66},"Acerca de",[67,72,77,82,87,92],{"noFollow":33,"isExternal":36,"name":68,"value":69,"isEmail":36,"isPhoneNumber":36,"isText":36,"showOnDesktop":33,"showOnMobile":33,"attachment":70,"geofencings":71},"Quiénes somos","/about-us/",{},{},{"noFollow":33,"isExternal":33,"name":73,"value":74,"isEmail":36,"isPhoneNumber":36,"isText":36,"showOnDesktop":33,"showOnMobile":33,"attachment":75,"geofencings":76},"Empleo","https://bitstamp.workable.com/",{},{},{"noFollow":33,"isExternal":36,"name":78,"value":79,"isEmail":36,"isPhoneNumber":36,"isText":36,"showOnDesktop":33,"showOnMobile":33,"attachment":80,"geofencings":81},"Legal y Privacidad","/legal/",{},{},{"noFollow":33,"isExternal":36,"name":83,"value":84,"isEmail":36,"isPhoneNumber":36,"isText":36,"showOnDesktop":33,"showOnMobile":33,"attachment":85,"geofencings":86},"Legal y Privacidad - EE. 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Europe S.A., autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo como institución de pago (licencia número Z00000012) y como proveedor de servicios de criptoactivos (licencia número N00000003); Dirección registrada: 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo; Número de registro: B196856; (2) Bitstamp UK Ltd., registrada en la Financial Conduct Authority (FCA) en el Reino Unido para la provisión de ciertas actividades relacionadas con criptoactivos bajo las Regulaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales (Número de referencia de la entidad: 978690); Dirección registrada: 5 New Street Square, EC4A 3TW Londres, Reino Unido; Número de registro: 14174243; (3) Bitstamp Ltd., con dirección registrada en 5 New Street Square, EC4A 3TW Londres, Reino Unido y número de registro: 8157033; (4) Bitstamp Global Ltd., está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en las Islas Vírgenes Británicas y está supervisada por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (FSC); Dirección registrada: Piso 4, Banco Popular Building, Road Town, Tortola VG1110, Islas Vírgenes Británicas; Número de registro: 2086429; (5) Bitstamp Asia Pte Ltd, autorizada por la Monetary Authority of Singapore (MAS) como institución principal de pago (licencia número PS20200667); Dirección registrada: 63 Chulia Street, OCBC Centre East, #15-01, Singapur 049514; Número de registro: 202016687K; y (6) Bitstamp USA, Inc., autorizada para llevar a cabo actividades de negocio en moneda virtual y como transmisor de dinero por el New York State Department of Financial Services (licencia número 0000018), además de otras \u003Ca href=\"/legal/usa-inc/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">licencias y registros de transmisor de dinero\u003C/a> (Número NMLS: \u003Ca href=\"https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/COMPANY/1905429\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer 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La negociación de derivados de criptoactivos conlleva riesgos significativos y puede ocasionar pérdidas sustanciales. Por favor, opere de manera responsable y asegúrese de comprender los riesgos asociados. Puede encontrar más información sobre los riesgos \u003Ca href=\"/legal/financial-services/general-terms-and-conditions/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">aquí\u003C/a>. Para ayudarle a entender los riesgos implicados, hemos preparado una serie de \u003Ca href=\"/derivatives/key-information-documents/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Documentos de Información Clave (KIDs)\u003C/a> que destacan los riesgos y beneficios relacionados con cada contrato de derivados. La negociación de derivados de criptoactivos no está disponible para clientes en Estados Unidos, Canadá, Japón y algunos otros países. Bitstamp Financial Services Ltd. no presta servicios de criptoactivos.\u003C/p>\n\u003Cp>Para conocer más sobre la entidad de Bitstamp que le presta servicios, consulte la sección Perfil/Mi información en su cuenta de Bitstamp. 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