Postquant Labs lanza los primeros swaps cuánticos entre cadenas, eliminando los vectores de ataque de puentes y oráculos
Puntos clave
- •QuipSwap permite swaps entre cadenas sin necesidad de confianza mediante un proceso peer-to-peer que evita puentes, oráculos y activos envueltos, los componentes detrás de grandes hackeos como los ataques de 2022 a Ronin Network y Wormhole.
- •Postquant Labs construyó infraestructura propia porque ninguna blockchain importante admite la computación cuántica nativa y ningún puente ni exchange existente procesa transacciones resistentes a la computación cuántica.
- •El protocolo completó pruebas exhaustivas y una auditoría de seguridad formal a cargo de la firma de seguridad de blockchain Oak Security, tras una exitosa demostración en vivo de reclamos en ETHDenver en febrero.
- •quip.network ha lanzado, junto con el estreno de QuipSwap, billeteras resistentes a la computación cuántica en versión beta para Bitcoin, Ethereum y Solana.
- •El lanzamiento coincide con una urgencia creciente en torno a las amenazas cuánticas, después de que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) finalizara sus primeros estándares de criptografía poscuántica en 2024.

Postquant Labs, el desarrollador del protocolo de computación cuántica quip.network, ha anunciado el lanzamiento público de QuipSwap, un protocolo de swap sin puentes diseñado para eliminar las vulnerabilidades de seguridad entre cadenas y contrarrestar los riesgos criptográficos que plantea el avance de la computación cuántica.
El protocolo es el primer mecanismo de la industria para ejecutar transacciones entre cadenas sin necesidad de confianza (trustless) sin depender de puentes, oráculos ni activos envueltos (wrapped), componentes de infraestructura que históricamente han sido los principales vectores de ataque detrás de hackeos por miles de millones de dólares. Los ataques de 2022 a los puentes Ronin Network y Wormhole, cada uno de los cuales provocó pérdidas de cientos de millones de dólares, siguen figurando entre los mayores robos de la historia de la industria.
Las soluciones tradicionales entre cadenas dependen de intermediarios centralizados o puentes de contratos inteligentes para mover activos entre blockchains aisladas, lo que genera riesgos persistentes de custodia y manipulación. Los activos envueltos añaden una capa adicional de confianza, ya que el token que circula en la cadena de destino depende de que un custodio o un emisor autorizado honre su respaldo. QuipSwap se aparta de este modelo con una arquitectura peer-to-peer en la que dos contrapartes acuerdan un intercambio y, en la práctica, intercambian el acceso a sus billeteras entre cadenas mediante un proceso sincronizado y sin necesidad de confianza.
"Si una de las partes reclama su lado de la operación, la contraparte recibe de inmediato su clave de reclamo también; no hay marcha atrás. Puedes estar en cualquier cadena y tratarlo como un swap P2P. Sin intermediarios custodiando tus fondos, sin oráculos que manipular, sin puentes que hackear y sin esperas interminables por actualizaciones resistentes a la computación cuántica", explicó Colton Dillion, CEO y cofundador de Postquant Labs, en una declaración escrita.
"Es una gran victoria para todos los que no son actores malintencionados y elimina varias amenazas cuánticas inminentes. Los usuarios pueden conservar sus activos y estrategias favoritos en sus cadenas favoritas mientras siguen participando en el ecosistema Quip, con acceso completo a nuestra red de computadoras cuánticas sin importar dónde tengan sus fondos", añadió.
Resistencia cuántica y validación técnica
El lanzamiento llega en medio de una urgencia creciente en torno a la resistencia cuántica. A medida que el hardware cuántico madura, las primitivas criptográficas que protegen las blockchains actuales —en particular las firmas de curva elíptica que sustentan redes como Bitcoin y Ethereum— enfrentan el riesgo de verse comprometidas. Los esfuerzos de estandarización avanzan en paralelo: en 2024, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) finalizó sus primeros estándares de criptografía poscuántica, brindando a la industria algoritmos de referencia hacia los cuales migrar. Postquant Labs sostiene que las actualizaciones aisladas en cada cadena son insuficientes, porque una transacción es tan segura como su eslabón más débil; cada capa intermedia debe ser resistente a la computación cuántica para garantizar una protección de extremo a extremo. Dado que ninguna blockchain importante admite actualmente la computación cuántica nativa y que ningún puente ni exchange existente procesa transacciones resistentes a la computación cuántica, el equipo construyó infraestructura propia para cerrar esa brecha.
"No puedes operar una red de computación distribuida en la que tus propios mineros puedan romper tu criptografía. Ninguna cadena admite la computación cuántica, así que tuvimos que construir la nuestra", declaró el Dr. Richard Carback, director de tecnología (CTO) y cofundador de Postquant Labs, en una declaración escrita. "Tampoco hay puente ni exchange que admita transacciones resistentes a la computación cuántica, así que tuvimos que llenar ese vacío. Nuestro protocolo peer-to-peer sin puentes esquiva el problema por completo al eliminar los intermediarios que, de otro modo, tendrían que actualizarse. Es el único camino hacia una red cuántica verdaderamente segura a la que puedas acceder desde cualquier lugar", añadió.
Tras una exitosa demostración en vivo de reclamos en ETHDenver en febrero, el equipo finalizó el código base y sometió el protocolo a pruebas exhaustivas junto con una auditoría de seguridad formal realizada por Oak Security, una firma de auditoría de seguridad de blockchain.
De manera simultánea, quip.network ha lanzado billeteras resistentes a la computación cuántica para Bitcoin, Ethereum y Solana, actualmente en versión beta, para reforzar la infraestructura de blockchain frente a las amenazas cuánticas anticipadas. Toda la investigación que sustenta la red sigue siendo de código abierto, con el objetivo de establecer un estándar de computación cuántica para toda la industria que garantice resiliencia a largo plazo en entornos de blockchain heterogéneos. Con las billeteras aún en beta y QuipSwap recién lanzado al público, la revisión de código abierto y el uso en el mundo real de ambos son las pruebas prácticas que el proyecto tiene por delante.