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Última actualización: 5/10/2026, 9:40:00

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15 EUR

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20 EUR

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NOK 1,22

1 0x (ZRX) a Swedish Krona (SEK)

SEK 1,28

1 0x (ZRX) a Danish Krone (DKK)

DKK 0,85

1 0x (ZRX) a Romanian Leu (RON)

RON 0,61

Sobre 0x (ZRX)

El objetivo de 0x es hacer más eficiente el trading de tokens con las transacciones fuera de la cadena, ejecutando contratos inteligentes en la blockchain de Ethereum. El token propio de 0x (ZRX) en Ethereum se utiliza para pagar las comisiones de trading a los relayers por sus servicios. La función principal de ZRX es tener un control descentralizado sobre el sistema de actualización del protocolo 0x, lo que significa que los propietarios de ZRX tienen la autoridad (proporcional a sus posesiones) de decir cómo debe desarrollarse el protocolo a lo largo del tiempo.

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  • Regulado

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  • Las regulaciones ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para los criptoactivos tienen como objetivo abordar su impacto ambiental (por ejemplo, la minería intensiva en energía), promover la transparencia y garantizar prácticas de gobernanza ética para alinear la industria de las criptomonedas con objetivos más amplios de sostenibilidad y sociales. Estas regulaciones fomentan el cumplimiento de estándares que mitigan riesgos y generan confianza en los activos digitales.

    Nombre

    Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH

    Identificador de entidad jurídica relevante

    9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21

    Nombre del criptoactivo

    0x Protocol Token

    Mecanismo de consenso

    0x Protocol Token está presente en las siguientes redes: Avalanche, Ethereum, Gnosis Chain, Solana La red de cadena de bloques Avalanche emplea un mecanismo de consenso único de prueba de participación llamado Avalanche Consensus, que implica tres protocolos interconectados: Snowball, Snowflake y Avalanche. Proceso de Avalanche Consensus 1. Protocolo Snowball: o Muestreo aleatorio: Cada validador toma una muestra aleatoria de un pequeño subconjunto de tamaño constante de otros validadores. Sondeo repetido: Los validadores sondean repetidamente a los validadores muestreados para determinar la transacción preferida. Contadores de confianza: Los validadores mantienen contadores de confianza para cada transacción, incrementándolos cada vez que un validador muestreado apoya su transacción preferida. Umbral de decisión: Una vez que el contador de confianza supera un umbral predefinido, la transacción se considera aceptada. 2. Protocolo de copo de nieve: Decisión binaria: Mejora el protocolo de bola de nieve al incorporar un proceso de decisión binaria. Los validadores deciden entre dos transacciones en conflicto. Confianza binaria: Los contadores de confianza se utilizan para rastrear la decisión binaria preferida. Finalidad: Cuando una decisión binaria alcanza un cierto nivel de confianza, se convierte en definitiva. 3. Protocolo Avalanche: Estructura DAG: Utiliza una estructura de gráfico acíclico dirigido (DAG) para organizar las transacciones, lo que permite un procesamiento paralelo y un mayor rendimiento. Orden de las transacciones: Las transacciones se añaden al DAG en función de sus dependencias, lo que garantiza un orden coherente. Consenso en el DAG: Mientras que la mayoría de los protocolos de prueba de participación utilizan un consenso tolerante a fallos bizantinos (BFT), Avalanche utiliza el consenso Avalanche. Los validadores llegan a un consenso sobre la estructura y el contenido del DAG a través de repetidos Snowball y Snowflake. La red Ethereum utiliza un mecanismo de consenso de prueba de participacion para validar nuevas transacciones en la cadena de bloques. Componentes principales 1. Validadores: Los validadores son responsables de proponer y validar nuevos bloques. Para convertirse en validador, un usuario debe depositar (apostar) 32 ETH en un contrato inteligente. Esta participacion actua como garantia y puede reducirse si el validador se comporta de manera deshonesta. 2. Cadena de balizas: La cadena de balizas es la columna vertebral de Ethereum 2.0. Coordina la red de validadores y gestiona el protocolo de consenso. Es responsable de crear nuevos bloques, organizar a los validadores en comites e implementar la finalidad de los bloques. Proceso de consenso 1. Propuesta de bloque: Los validadores son elegidos al azar para proponer nuevos bloques. Esta seleccion se basa en una funcion aleatoria ponderada (WRF), donde el peso esta determinado por la cantidad de ETH apostada. 2. Atestacion: Los validadores que no proponen un bloque participan en la atestacion. Dan fe de la validez del bloque propuesto votando a favor de el. Las atestaciones se agregan para formar una unica prueba de la validez del bloque. 3. Comites: Los validadores se organizan en comites para agilizar el proceso de validacion. Cada comite es responsable de validar bloques dentro de un fragmento especifico o de la propia Beacon Chain. Esto garantiza la descentralizacion y la seguridad, ya que un grupo mas pequeno de validadores puede alcanzar rapidamente un consenso. 4. Finalidad: Ethereum 2.0 utiliza un mecanismo llamado Casper FFG (Friendly Finality Gadget) para lograr la finalidad. La finalidad significa que un bloque y sus transacciones se consideran irreversibles y confirmados. Los validadores votan sobre la finalidad de los bloques y, una vez que se alcanza una mayoria cualificada, el bloque se finaliza. 5. Incentivos y sanciones: Los validadores obtienen recompensas por participar en la red, lo que incluye proponer bloques y dar fe de su validez. Por el contrario, los validadores pueden ser sancionados (recortados) por comportamiento malicioso, como la doble firma o estar desconectados durante periodos prolongados. Esto garantiza la participacion honesta y la seguridad de la red. Cadena Gnosis - Mecanismo de consenso La cadena Gnosis emplea una estructura de doble capa para equilibrar la escalabilidad y la seguridad, utilizando la Prueba de Participación (PoS) para su consenso central y la finalidad de las transacciones. Componentes principales: estructura de dos capas Capa 1: Cadena Gnosis Beacon La Cadena Gnosis Beacon funciona con un mecanismo de prueba de participación (PoS), que actúa como la columna vertebral de la seguridad y el consenso. Los validadores adquisiciónn tokens GNO en la Cadena Beacon y validan las transacciones, garantizando la seguridad y la finalidad de la red. Capa 2: Cadena Gnosis xDai La Cadena Gnosis xDai procesa transacciones e interacciones dApp, proporcionando transacciones de alta velocidad y bajo coste. Los datos de las transacciones de la capa 2 se finalizan en la Beacon Chain de Gnosis, creando un marco integrado en el que la capa 1 garantiza la seguridad y la finalidad, y la capa 2 mejora la escalabilidad. Función de validador y participación Los validadores de la Beacon Chain de Gnosis adquisiciónn tokens GNO y participan en el consenso validando bloques. Esta configuración garantiza que los validadores tengan un interés económico en mantener la seguridad e integridad tanto de la Beacon Chain (capa 1) como de la xDai Chain (capa 2). Las transacciones de seguridad entre capas en la capa 2 se finalizan en última instancia en la capa 1, lo que proporciona seguridad y finalidad a todas las actividades en la cadena Gnosis. Esta arquitectura permite a la cadena Gnosis combinar la velocidad y la rentabilidad de la capa 2 con las garantías de seguridad de una capa 1 protegida por PoS, lo que la hace adecuada tanto para aplicaciones de alta frecuencia como para la gestión segura de activos. Solana utiliza una combinación única de Prueba de Historia (PoH - Proof of History) y Prueba de Participación (PoS - Proof of Stake) para lograr un alto rendimiento, baja latencia y una seguridad reforzada. A continuación, se explica en detalle cómo funcionan estos mecanismos: Conceptos Claves 1. Prueba de Historia (PoH) Transacciones con registro temporal: PoH es una técnica criptográfica que añade un registro temporal a las transacciones, creando un historial verificable que demuestra que un evento ha ocurrido en un momento específico. Función de retraso verificable: PoH utiliza una Función de Retraso Verificable (VDF) para generar un hash único que incluye la transacción y el momento en que fue procesada. Esta secuencia de hashes proporciona un orden verificable de los eventos, permitiendo que la red llegue a un consenso eficiente sobre la secuencia de transacciones. 2. Prueba de Participación (PoS) Selección de validadores: Los validadores son elegidos para producir nuevos bloques en función de la cantidad de tokens SOL que han puesto en staking. Cuantos más tokens tenga un validador en staking, mayor será su probabilidad de ser seleccionado para validar transacciones y producir nuevos bloques. Delegación: Los titulares de tokens pueden delegar sus SOL a validadores, obteniendo recompensas proporcionales a su participación y contribuyendo a la seguridad de la red. Proceso de Consenso 1. Validación de transacciones: Las transacciones se transmiten a la red y son recopiladas por los validadores. Cada transacción se valida para asegurarse de que cumple con los criterios de la red, como tener firmas correctas y fondos suficientes. 2. Generación de la secuencia PoH: Un validador genera una secuencia de hashes utilizando PoH, cada uno con un registro temporal y el hash anterior. Este proceso crea un historial verificable de transacciones, estableciendo un reloj criptográfico para la red. 3. Producción de bloques: La red utiliza PoS para seleccionar un validador líder en función de su stake. El líder es responsable de agrupar las transacciones validadas en un bloque. Luego, usa la secuencia PoH para ordenar las transacciones dentro del bloque, asegurando que se procesen en el orden correcto. 4. Consenso y finalización: Otros validadores verifican el bloque producido por el validador líder. Comprueban la corrección de la secuencia PoH y validan las transacciones dentro del bloque. Una vez verificado, el bloque se añade a la blockchain. Los validadores firman el bloque y se considera finalizado. Seguridad e Incentivos Económicos 1. Incentivos para validadores Recompensas por bloque: Los validadores obtienen recompensas por producir y validar bloques. Estas recompensas se distribuyen en tokens SOL y son proporcionales a la cantidad en staking y al rendimiento del validador. Comisiones por transacción: Los validadores también reciben comisiones de transacción de las operaciones incluidas en los bloques que producen. Estas comisiones proporcionan un incentivo adicional para procesar transacciones de manera eficiente. 2. Seguridad Staking: Los validadores deben poner en staking tokens SOL para participar en el proceso de consenso. Este staking actúa como garantía, incentivando a los validadores a actuar honestamente. Si un validador se comporta de manera maliciosa o no cumple con su función, corre el riesgo de perder sus tokens en staking. Participación delegada: Los titulares de tokens pueden delegar sus SOL a validadores, fortaleciendo la seguridad y descentralización de la red. Los delegadores comparten las recompensas y están incentivados a elegir validadores confiables. 3. Penalizaciones Económicas Slashing: Los validadores pueden ser penalizados por comportamientos maliciosos, como firmar bloques dos veces o producir bloques inválidos. Esta penalización, conocida como slashing, resulta en la pérdida de una parte de los tokens en staking, desincentivando acciones deshonestas.

    Mecanismos de incentivo y tarifas aplicables

    0x Protocol Token está presente en las siguientes redes: Avalanche, Ethereum, Gnosis Chain, Solana Avalanche utiliza un mecanismo de consenso conocido como Avalanche Consensus, que se basa en una combinación de validadores, staking y un enfoque novedoso del consenso para garantizar la seguridad e integridad de la red. Validadores: Staking: Los validadores de la red Avalanche deben staking tokens AVAX. La cantidad staked influye en su probabilidad de ser seleccionados para proponer o validar nuevos bloques. Recompensas: Los validadores obtienen recompensas por su participación en el proceso de consenso. Estas recompensas son proporcionales a la cantidad de AVAX apostados y a su tiempo de actividad y rendimiento en la validación de transacciones. Delegación: Los validadores también pueden aceptar delegaciones de otros poseedores de tokens. Los delegadores comparten las recompensas en función de la cantidad que delegan, lo que incentiva a los poseedores más pequeños a participar indirectamente en la seguridad de la red. 2. Incentivos económicos: Recompensas por bloque: Los validadores reciben recompensas por bloques por proponer y validar bloques. Estas recompensas se distribuyen a partir de la emisión inflacionaria de tokens AVAX de la red. Tarifas de transacción: Los validadores también ganan una parte de las tarifas de transacción pagadas por los usuarios. Esto incluye tarifas por transacciones simples, interacciones de contratos inteligentes y la creación de nuevos activos en la red. 3. Sanciones: Reducción: A diferencia de otros sistemas de PoS, Avalanche no emplea la reducción (es decir, la confiscación de tokens apostados) como sanción por mala conducta. En su lugar, la red se basa en el desincentivo financiero de la pérdida de futuras recompensas para los validadores que no están constantemente en línea o actúan de forma maliciosa. o Requisitos de tiempo de actividad: Los validadores deben mantener un alto nivel de tiempo de actividad y validar correctamente las transacciones para seguir obteniendo recompensas. Un mal rendimiento o acciones maliciosas dan lugar a la pérdida de recompensas, lo que proporciona un fuerte incentivo económico para actuar con honestidad. Tarifas en la cadena de bloques Avalanche 1. Tarifas de transacción: Tarifas dinámicas: Las tarifas de transacción en Avalanche son dinámicas y varían en función de la demanda de la red y la complejidad de las transacciones. Esto garantiza que las tarifas sigan siendo justas y proporcionales al uso de la red. Quema de comisiones: Una parte de las comisiones de transacción se quema, eliminándolas permanentemente de la circulación. Este mecanismo deflacionario ayuda a equilibrar la inflación de las recompensas en bloque e incentiva a los poseedores de tokens al aumentar potencialmente el valor de AVAX con el tiempo. 2. Comisiones de contratos inteligentes: Costes de ejecución: Las comisiones por implementar e interactuar con contratos inteligentes están determinadas por los recursos computacionales necesarios. Estas tarifas garantizan que la red siga siendo eficiente y que los recursos se utilicen de forma responsable. 3. Tarifas de creación de activos: Creación de nuevos activos: Existen tarifas asociadas a la creación de nuevos activos (tokens) en la red Avalanche. Estas tarifas ayudan a prevenir el spam y garantizan que solo los proyectos serios utilicen los recursos de la red. Ethereum, especialmente despues de la transicion a Ethereum 2.0 (Eth2), emplea un mecanismo de consenso de prueba de participacion (PoS) para proteger su red. Los incentivos para los validadores y las estructuras de tarifas desempenan un papel crucial en el mantenimiento de la seguridad y la eficiencia de la cadena de bloques. Mecanismos de incentivos 1. Recompensas por participacion: Recompensas para validadores: Los validadores son esenciales para el mecanismo PoS. Son responsables de proponer y validar nuevos bloques. Para participar, deben apostar un minimo de 32 ETH. A cambio, obtienen recompensas por sus contribuciones, que se pagan en ETH. Estas recompensas son una combinacion de ETH recien acunados y comisiones de transaccion de los bloques que validan. Tasa de recompensa: La tasa de recompensa para los validadores es dinamica y depende de la cantidad total de ETH apostados en la red. Cuanto mas ETH se apuesten, menor sera la tasa de recompensa individual, y viceversa. Esto esta disenado para equilibrar la seguridad de la red y el incentivo para participar. 2. Tarifas de transaccion: Tarifa base: Despues de la implementacion de la Propuesta de Mejora de Ethereum (EIP) 1559, el modelo de tarifa de transaccion cambio para incluir una tarifa base que se quema (es decir, se retira de la circulacion). Esta tarifa base se ajusta dinamicamente en funcion de la demanda de la red, con el objetivo de estabilizar las tarifas de transaccion y reducir la volatilidad. Tarifa de prioridad (propina): Los usuarios tambien pueden incluir una tarifa de prioridad (propina) para incentivar a los validadores a incluir sus transacciones mas rapidamente. Esta tarifa va directamente a los validadores, proporcionandoles un incentivo adicional para procesar las transacciones de manera eficiente. 3. Sanciones por comportamiento malicioso: Reduccion: Los validadores se enfrentan a sanciones (reduccion) si participan en comportamientos maliciosos, como la doble firma o la validacion de informacion incorrecta. El recorte da lugar a la perdida de una parte de su ETH apostado, lo que desalienta a los malos actores y garantiza que los validadores actuen en el mejor interes de la red. Sanciones por inactividad: Los validadores tambien se enfrentan a sanciones por inactividad prolongada. Esto garantiza que los validadores permanezcan activos y comprometidos en mantener la seguridad y el funcionamiento de la red. Tarifas aplicables en la cadena de bloques Ethereum 1. Tarifas de gas: Calculo: Las tarifas de gas se calculan en funcion de la complejidad computacional de las transacciones y las ejecuciones de contratos inteligentes. Cada operacion en la maquina virtual Ethereum (EVM) tiene un coste de gas asociado. Ajuste dinamico: La tarifa base introducida por EIP-1559 se ajusta dinamicamente en funcion de la congestion de la red. Cuando la demanda de espacio de bloque es alta, la tarifa base aumenta, y cuando la demanda es baja, disminuye. 2. Tarifas de contratos inteligentes: Implementacion e interaccion: La implementacion de un contrato inteligente en Ethereum implica el pago de tarifas de gas proporcionales a la complejidad y el tamano del contrato. La interaccion con contratos inteligentes implementados (por ejemplo, la ejecucion de funciones, la transferencia de tokens) tambien conlleva tarifas de gas. Optimizaciones: Se incentiva a los desarrolladores a optimizar sus contratos inteligentes para minimizar el uso de gas, haciendo que las transacciones sean mas rentables para los usuarios. 3. Tarifas de transferencia de activos: Transferencias de tokens: La transferencia de ERC-20 u otros estandares de tokens implica tarifas de gas. Estas tarifas varian en funcion de la implementacion del contrato del token y de la demanda actual de la red. Los modelos de incentivos y tarifas de la cadena Gnosis fomentan tanto la participación de validadores como la accesibilidad de la red, utilizando un sistema de doble token para mantener bajos costes de transacción y recompensas de staking efectivas. Mecanismos de incentivos: Recompensas de staking para validadores Recompensas GNO: Los validadores obtienen recompensas de staking en tokens GNO por su participación en el consenso y la seguridad de la red. Modelo de delegación: Los titulares de GNO que no operan nodos validadores pueden delegar sus tokens GNO a validadores, lo que les permite compartir las recompensas de staking y fomenta una mayor participación en la seguridad de la red. Modelo de token dual GNO: Utilizado para staking, gobernanza y recompensas de validador, GNO alinea los incentivos de seguridad de red a largo plazo con los intereses económicos de los titulares de tokens. xDai: Sirve como la principal moneda de transacción, proporcionando transacciones estables y de bajo coste. El uso de un token estable (xDai) para las tarifas minimiza la volatilidad y ofrece costes predecibles para usuarios y desarrolladores. Tarifas aplicables: Tarifas de transacción en xDai Los usuarios pagan tarifas de transacción en xDai, el token de tarifa estable, lo que hace que los costes sean asequibles y predecibles. Este modelo es especialmente adecuado para aplicaciones de alta frecuencia y dApps en las que es esencial que las tarifas de transacción sean bajas. Las tarifas de transacción de xDai se redistribuyen a los validadores como parte de su compensación, alineando sus recompensas con la actividad de la red. Recompensas de delegación de participación A través de la delegación de participación, los titulares de GNO pueden ganar una parte de las recompensas de participación delegando sus tokens a validadores activos, promoviendo la participación de los usuarios en la seguridad de la red sin requerir una participación directa en las operaciones de consenso. Solana utiliza una combinación de Prueba de Historia (PoH - Proof of History) y Prueba de Participación (PoS - Proof of Stake) para garantizar la seguridad de su red y validar las transacciones. A continuación, se explica en detalle el mecanismo de incentivos y las comisiones aplicables: Mecanismos de Incentivo 1. Validadores Recompensas por participación: Los validadores son seleccionados en función de la cantidad de tokens SOL que han delegado en la red. Obtienen recompensas por producir y validar bloques, y estas recompensas se distribuyen en SOL. Cuantos más tokens se tengan en staking, mayor será la probabilidad de ser elegido para validar transacciones y generar nuevos bloques. Comisiones por transacción: Los validadores reciben una parte de las comisiones de transacción pagadas por los usuarios para incluir sus operaciones en los bloques. Este incentivo económico adicional motiva a los validadores a procesar transacciones de manera eficiente y a mantener la integridad de la red. 2. Delegadores Participación delegada: Los titulares de tokens que no deseen ejecutar un nodo validador pueden delegar sus tokens SOL a un validador. A cambio, los delegadores reciben una parte de las recompensas que obtienen los validadores. Este mecanismo fomenta la participación masiva en la seguridad de la red y refuerza la descentralización. 3. Seguridad Económica Slashing (reducción de stake por malas prácticas): Los validadores pueden ser penalizados por comportamientos maliciosos, como la producción de bloques inválidos o una desconexión frecuente. Esta penalización, conocida como slashing, implica la pérdida de una parte de los tokens en staking. Su propósito es disuadir acciones deshonestas y asegurar que los validadores actúen en el mejor interés de la red. Coste de oportunidad: Al bloquear tokens SOL en staking, los validadores y delegadores no pueden utilizar ni vender estos activos en otros mercados. Este coste de oportunidad incentiva a los participantes a actuar de forma honesta para obtener recompensas y evitar sanciones. Comisiones Aplicables en la Blockchain de Solana 4. Comisiones por transacción Comisiones bajas y predecibles: Solana está diseñada para manejar un alto volumen de transacciones, lo que permite mantener las comisiones bajas y predecibles. En comparación con otras blockchains como Ethereum, la comisión media de transacción en Solana es significativamente menor. Estructura de comisiones: Las comisiones se pagan en SOL y sirven para compensar a los validadores por los recursos empleados en el procesamiento de transacciones, como la potencia computacional y el ancho de banda de la red. 5. Comisiones de almacenamiento Almacenamiento de estado: Solana cobra comisiones de alquiler de almacenamiento por guardar datos en la blockchain. Estas comisiones están diseñadas para evitar el uso ineficiente del almacenamiento y fomentar que los desarrolladores eliminen el estado no utilizado. De esta forma, se mantiene la eficiencia y el rendimiento de la red. 6. Comisiones por contratos inteligentes Costes de ejecución: Al igual que las comisiones por transacción, el despliegue y la interacción con contratos inteligentes en Solana tienen un coste basado en los recursos computacionales necesarios. Este modelo garantiza que los usuarios paguen proporcionalmente por los recursos que consumen. Este modelo de incentivos y estructura de comisiones permite a Solana mantener su red segura, eficiente y descentralizada, ofreciendo una alternativa de alto rendimiento a otras blockchains más costosas en términos de comisión.

    Inicio del período

    2024-09-09

    Fin del período

    2025-09-09

    Consumo de energía

    353.22829 (kWh/a)