Zama lanzó oficialmente su mainnet en Ethereum, marcando un gran avance en la privacidad en blockchain. El lanzamiento permitió la primera transacción de stablecoin completamente confidencial en Ethereum Layer 1 usando USDT encriptado (cUSDT), completada con un coste de gas de solo $0.13.
Este hito demuestra que las transacciones confidenciales en blockchains públicas ya son prácticas, asequibles y están listas para producción, potencialmente eliminando una de las mayores barreras para la adopción institucional de las finanzas en cadena.
(Fuentes: Sitio web de Zama)
Zama y el avance en FHE que impulsa las finanzas confidenciales en cadena
En el núcleo de Zama está la Encriptación Homomórfica Completa (FHE), ampliamente considerada como el “santo grial” de la criptografía. A diferencia de los esquemas de encriptación tradicionales que requieren descifrar los datos antes de realizar cálculos, FHE permite realizar cálculos directamente sobre datos encriptados.
Esto significa que con Zama, los datos en cadena permanecen encriptados en todo momento—incluyendo durante la ejecución—sin sacrificar precisión ni verificabilidad.
(Fuentes: Sitio web de Zama)
A través de FHE, Zama permite:
Confidencialidad de extremo a extremo para saldos y montos de transacción
Divulgación selectiva para cumplimiento y supervisión regulatoria
Ejecución nativa en Ethereum sin depender de cadenas laterales de privacidad o mezcladores
La exitosa transferencia de cUSDT en mainnet confirma que la pila FHE de Zama ya no es teórica—está operando en condiciones del mundo real en Ethereum L1.
Resolviendo el problema de transparencia de la blockchain sin romper el cumplimiento
Las blockchains públicas son transparentes por diseño, una característica que soporta la auditoría pero desalienta la participación institucional. Estrategias de trading, saldos de tesorería, flujos de nómina y decisiones de gobernanza son completamente visibles, exponiendo a los usuarios a frontrunning, riesgos de inteligencia competitiva y incertidumbre regulatoria.
Zama aborda esta paradoja introduciendo confidencialidad compatible.
A diferencia de los mezcladores de privacidad que ocultan los orígenes de los fondos y han recibido rechazo regulatorio, Zama permite a los desarrolladores definir controles de acceso explícitos. Las entidades autorizadas—como auditores o reguladores—pueden descifrar puntos de datos específicos sin exponer los historiales completos de transacciones.
Esto hace que Zama sea especialmente adecuado para las finanzas reguladas, cerrando la brecha entre las blockchains públicas y los requisitos institucionales.
Cómo funciona el protocolo Zama en L1 y L2
El Protocolo Zama está diseñado para habilitar la confidencialidad en cualquier blockchain Layer 1 o Layer 2, comenzando con Ethereum.
Su arquitectura incluye:
Ejecutor fhEVM: Emite cambios de estado encriptados manteniendo ligera la ejecución en Ethereum
Coprocesadores FHE: Redes fuera de cadena que manejan cálculos encriptados pesados y devuelven resultados encriptados
Servicio de Gestión de Claves (KMS): Distribución de claves basada en MPC que elimina puntos únicos de confianza
Control de acceso a nivel de Solidity: Los desarrolladores definen quién puede descifrar qué, y cuándo
Al descargar los cálculos FHE de la cadena base, Zama mantiene bajos los costes de gas mientras asegura verificabilidad pública, un requisito crítico para sistemas descentralizados.
Rendimiento: Privacidad a velocidad Ethereum—y más allá
La primera transacción en mainnet costó $0.13, destacando el enfoque de Zama en la asequibilidad junto con la privacidad.
Actualmente, Zama puede procesar aproximadamente 20 transacciones por segundo por cadena—suficiente para soportar actividad a escala Ethereum bajo ejecución encriptada.
Según la hoja de ruta:
Se espera que la aceleración con GPU impulse el rendimiento más allá de 100 TPS
La optimización con FPGA apunta a 500–1,000 TPS en corto plazo
Se proyecta que ASICs dedicados de FHE desbloqueen más de 10,000 TPS a largo plazo
Zama está colaborando con varias empresas de hardware para desarrollar estos ASICs, posicionándose como el protocolo FHE más rápido actualmente disponible.
Casos de uso: Dónde Zama aporta confidencialidad en cadena
El diseño de Zama soporta una amplia gama de aplicaciones en cadena donde la privacidad es esencial:
DeFi: intercambios confidenciales, préstamos y estrategias de rendimiento
Pagos: transferencias de stablecoins con montos encriptados
Banca: banca en cadena de autocustodia con total confidencialidad
Tokens: lanzamientos privados, esquemas de vesting, airdrops y gobernanza
Tokenización de RWA: emisión confidencial y conforme de activos del mundo real
Subastas con oferta sellada: subastas justas que eliminan el frontrunning
Proyectos ecosistema tempranos que construyen sobre Zama incluyen Zaiffer, TokenOps, Bron Wallet y Raycash.
Destacablemente, la propia subasta de tokens de Zama en enero de 2026 usa ofertas selladas basadas en FHE, manteniendo todas las ofertas en privado hasta que se determine el precio de liquidación final.
Cómo se compara Zama con otras tecnologías de privacidad
En comparación con enfoques de privacidad existentes:
Las pruebas de conocimiento cero verifican declaraciones pero carecen de cálculo encriptado general
MPC distribuye la confianza pero no preserva nativamente el estado encriptado
Las cadenas centradas en la privacidad fragmentan la liquidez creando nuevos ecosistemas
Los mezcladores ocultan flujos pero enfrentan presión regulatoria
Zama combina FHE, MPC y control de acceso programable, ofreciendo confidencialidad sin sacrificar la composabilidad, liquidez ni cumplimiento.
Riesgos y preguntas abiertas
A pesar del hito, persisten desafíos:
FHE es más pesado computacionalmente que la ejecución en texto plano
La descentralización de coprocesadores debe seguir mejorando
El tratamiento regulatorio de la privacidad en cadena varía globalmente
La adopción depende del interés de desarrolladores e instituciones
Aún así, el enfoque de Zama evita muchas de las trampas que han afectado a soluciones de privacidad anteriores.
Más allá de las criptomonedas: la visión más amplia de Zama
Aunque el enfoque inicial es blockchain, la tecnología FHE de Zama se extiende mucho más allá de Web3, con aplicaciones en:
Computación en la nube privada
Procesamiento de datos en salud
Defensa y análisis seguro
Entrenamiento e inferencia de IA encriptada
Con más de $150 millones en financiamiento y estatus de unicornio, Zama es ampliamente vista como la principal jugadora comercial en FHE.
Conclusión: Zama posiciona la confidencialidad como infraestructura central de Web3
Con su lanzamiento en Ethereum mainnet, Zama transforma la privacidad de una característica de nicho a una infraestructura central en cadena.
A $0.13 por transacción confidencial en Ethereum L1, las finanzas encriptadas ya no son imprácticas ni experimentales.
Al combinar divulgación selectiva, escalabilidad y cumplimiento, Zama se posiciona como la “capa HTTPS” de blockchain—posiblemente convirtiéndose en el estándar predeterminado para aplicaciones confidenciales de Web3 en los próximos años.
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Zama Mainnet se activa en Ethereum, llevando transacciones confidenciales de $0.13 a blockchains públicas
Zama lanzó oficialmente su mainnet en Ethereum, marcando un gran avance en la privacidad en blockchain. El lanzamiento permitió la primera transacción de stablecoin completamente confidencial en Ethereum Layer 1 usando USDT encriptado (cUSDT), completada con un coste de gas de solo $0.13.
Este hito demuestra que las transacciones confidenciales en blockchains públicas ya son prácticas, asequibles y están listas para producción, potencialmente eliminando una de las mayores barreras para la adopción institucional de las finanzas en cadena.
(Fuentes: Sitio web de Zama)
Zama y el avance en FHE que impulsa las finanzas confidenciales en cadena
En el núcleo de Zama está la Encriptación Homomórfica Completa (FHE), ampliamente considerada como el “santo grial” de la criptografía. A diferencia de los esquemas de encriptación tradicionales que requieren descifrar los datos antes de realizar cálculos, FHE permite realizar cálculos directamente sobre datos encriptados.
Esto significa que con Zama, los datos en cadena permanecen encriptados en todo momento—incluyendo durante la ejecución—sin sacrificar precisión ni verificabilidad.
(Fuentes: Sitio web de Zama)
A través de FHE, Zama permite:
La exitosa transferencia de cUSDT en mainnet confirma que la pila FHE de Zama ya no es teórica—está operando en condiciones del mundo real en Ethereum L1.
Resolviendo el problema de transparencia de la blockchain sin romper el cumplimiento
Las blockchains públicas son transparentes por diseño, una característica que soporta la auditoría pero desalienta la participación institucional. Estrategias de trading, saldos de tesorería, flujos de nómina y decisiones de gobernanza son completamente visibles, exponiendo a los usuarios a frontrunning, riesgos de inteligencia competitiva y incertidumbre regulatoria.
Zama aborda esta paradoja introduciendo confidencialidad compatible.
A diferencia de los mezcladores de privacidad que ocultan los orígenes de los fondos y han recibido rechazo regulatorio, Zama permite a los desarrolladores definir controles de acceso explícitos. Las entidades autorizadas—como auditores o reguladores—pueden descifrar puntos de datos específicos sin exponer los historiales completos de transacciones.
Esto hace que Zama sea especialmente adecuado para las finanzas reguladas, cerrando la brecha entre las blockchains públicas y los requisitos institucionales.
Cómo funciona el protocolo Zama en L1 y L2
El Protocolo Zama está diseñado para habilitar la confidencialidad en cualquier blockchain Layer 1 o Layer 2, comenzando con Ethereum.
Su arquitectura incluye:
Al descargar los cálculos FHE de la cadena base, Zama mantiene bajos los costes de gas mientras asegura verificabilidad pública, un requisito crítico para sistemas descentralizados.
Rendimiento: Privacidad a velocidad Ethereum—y más allá
La primera transacción en mainnet costó $0.13, destacando el enfoque de Zama en la asequibilidad junto con la privacidad.
Actualmente, Zama puede procesar aproximadamente 20 transacciones por segundo por cadena—suficiente para soportar actividad a escala Ethereum bajo ejecución encriptada.
Según la hoja de ruta:
Zama está colaborando con varias empresas de hardware para desarrollar estos ASICs, posicionándose como el protocolo FHE más rápido actualmente disponible.
Casos de uso: Dónde Zama aporta confidencialidad en cadena
El diseño de Zama soporta una amplia gama de aplicaciones en cadena donde la privacidad es esencial:
Proyectos ecosistema tempranos que construyen sobre Zama incluyen Zaiffer, TokenOps, Bron Wallet y Raycash.
Destacablemente, la propia subasta de tokens de Zama en enero de 2026 usa ofertas selladas basadas en FHE, manteniendo todas las ofertas en privado hasta que se determine el precio de liquidación final.
Cómo se compara Zama con otras tecnologías de privacidad
En comparación con enfoques de privacidad existentes:
Zama combina FHE, MPC y control de acceso programable, ofreciendo confidencialidad sin sacrificar la composabilidad, liquidez ni cumplimiento.
Riesgos y preguntas abiertas
A pesar del hito, persisten desafíos:
Aún así, el enfoque de Zama evita muchas de las trampas que han afectado a soluciones de privacidad anteriores.
Más allá de las criptomonedas: la visión más amplia de Zama
Aunque el enfoque inicial es blockchain, la tecnología FHE de Zama se extiende mucho más allá de Web3, con aplicaciones en:
Con más de $150 millones en financiamiento y estatus de unicornio, Zama es ampliamente vista como la principal jugadora comercial en FHE.
Conclusión: Zama posiciona la confidencialidad como infraestructura central de Web3
Con su lanzamiento en Ethereum mainnet, Zama transforma la privacidad de una característica de nicho a una infraestructura central en cadena.
A $0.13 por transacción confidencial en Ethereum L1, las finanzas encriptadas ya no son imprácticas ni experimentales.
Al combinar divulgación selectiva, escalabilidad y cumplimiento, Zama se posiciona como la “capa HTTPS” de blockchain—posiblemente convirtiéndose en el estándar predeterminado para aplicaciones confidenciales de Web3 en los próximos años.