Security Infrastructure

Seguridad rediseñada para lo que viene

QRYPTA introduce un nuevo modelo de seguridad donde la protección está integrada en cada transacción, sin añadir complejidad al usuario.

Invisible para ti. Imposible de romper para otros.

Las amenazas están evolucionando

Riesgo cuántico

La computación futura puede romper la criptografía actual.

Ataques de repetición

Reutilización de transacciones para explotar sistemas.

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Exposición de datos

Información sensible visible en la red.

Riesgos entre redes

Uso indebido de datos entre distintas blockchains.

Seguridad por diseño, no como complemento

QRYPTA CORE
Autenticidad Post-Cuántica
Privacidad Zero-Knowledge
Protección contra repetición
Aislamiento por dominio
Suite criptográfica

Los algoritmos detrás de QRYPTA®.

Sin cifrados propietarios ni seguridad por oscuridad. Cada primitiva del stack es un estándar publicado y revisado por pares — elegida para el rol exacto que cumple, con una ruta de migración documentada por si algún día hay que reemplazarla.

01 · NIST FIPS 204 (2024)

ML-DSA-44

Dilithium2 · firmas en retículas
Nivel 2 NIST
Rol
Identidad de la wallet y cada transferencia PQC
Size / bound
PK 1.312 B · Firma 2.420 B

Las firmas sobre retículas modulares son la recomendación principal del NIST para firma post-cuántica. El nivel 2 mantiene claves y firmas lo bastante pequeñas para wallets móviles y anclaje on-chain, y sigue siendo seguro frente al algoritmo de Shor. La firma se genera off-chain y nunca se verifica con lógica pesada en Solidity.

02 · FRI · basado en hash (Ben-Sasson et al.)

ZK-STARK

Pruebas zero-knowledge transparentes
Post-cuántico · sin trusted setup
Rol
Verificación on-chain de firmas PQC
Size / bound
La prueba comprime la verificación PQC

Los STARK solo dependen de hashes resistentes a colisiones — sin emparejamientos de curvas elípticas ni ceremonias cuyo residuo tóxico pueda filtrarse. La prueba afirma que existe una firma ML-DSA-44 válida sobre la transferencia exacta (monto, destinatario, nonce, dominio de cadena, deadline) sin exponer nada más. El contrato EVM verifica la prueba y ejecuta.

03 · NIST FIPS 203 (2024)

ML-KEM-768

Kyber · encapsulado de claves en retículas
Nivel 3 NIST
Rol
Sesiones nodo a nodo de NEUROCHAIN
Size / bound
PK 1.184 B · CT 1.088 B

Protege el tráfico entre validadores y gossip del "cosechar ahora, descifrar después": un adversario que grabe tráfico cifrado hoy no podrá abrirlo con un ordenador cuántico futuro. Las sesiones rotan claves por época.

04 · NIST FIPS 205 (2024)

SLH-DSA

SPHINCS+ · firmas hash sin estado
Conservador · solo supuesto de hash
Rol
Raíces críticas, génesis y claves de gobernanza
Size / bound
Firmas grandes, supuestos mínimos

Para las pocas claves que deben sobrevivir un siglo — génesis, autoridad de actualización, migración de suites — NEUROCHAIN combina ML-DSA con SLH-DSA. Si los supuestos de retículas se debilitaran, la firma basada en hash sigue en pie. Dos fundamentos matemáticos independientes, una sola autoridad.

05 · RFC 8439 · NIST SP 800-38D

ChaCha20-Poly1305 + AES-256-GCM

Cifrado autenticado en cascada
Simétrico de 256 bits
Rol
Pack de recuperación y bóveda local
Size / bound
Resistente a cuántica (Grover ⇒ 128 bits efectivos)

El pack de recuperación .qrypta se cifra dos veces con dos AEAD independientes de familias de diseño distintas. Las claves se derivan con PBKDF2-SHA512 a 80.000 iteraciones desde tu contraseña maestra; una imagen del dispositivo comprometida es inútil sin ella.

06 · Secure Enclave / StrongBox · TOTP RFC 6238

Hardware seguro · 2-de-2

Segundo firmante ligado al dispositivo
Fail-closed
Rol
Toda operación que toca fondos
Size / bound
Semilla sola = 0 de 2 firmas

La semilla produce solo una de las dos firmas requeridas. La segunda clave nunca sale del hardware seguro del teléfono y se libera solo tras biometría y contraseña maestra. En BTC, SOL y TRON el servidor Guardián cofirma con clave de dispositivo enrolada, TOTP y time-lock para montos altos.

Hash e integridad: SHA-256 / Keccak-256 en cadena, SHA-512 en la derivación de claves; las referencias ISO 20022 se hashean y anclan on-chain mientras el payload sensible permanece cifrado fuera del ledger.

Por qué lideramos

El único stack post-cuántico hoy — no en un roadmap.

La mayor parte de la industria todavía discute la migración cuántica. QRYPTA® tiene un flujo de transferencia PQC + ZK en producción en BNB Chain y Ethereum, una wallet auditada por CertiK que nunca firma sola y una Layer 1 diseñada post-cuántica desde el Génesis.

Estándar de la industria
QRYPTA®
Firmas ECDSA / secp256k1 — rompibles con el algoritmo de Shor
Firmas en retículas ML-DSA-44, NIST FIPS 204, verificadas on-chain vía ZK-STARK
SNARK con ceremonias de trusted setup
STARK: transparentes, basados en hash, post-cuánticos — sin ceremonia ni residuo tóxico
Migración cuántica "planeada" para 2030+
Autoridad post-cuántica en producción hoy en dos mainnets EVM
Una semilla robada vacía la wallet
Firma 2-de-2 ligada al dispositivo: la semilla sola no puede mover fondos
Firma a ciegas de calldata opaco
Decodificador de transacciones en lenguaje claro; eth_sign bloqueado; detección de approvals ilimitados, Permit2 y typosquatting
Respaldos con un solo cifrado
Cascada ChaCha20-Poly1305 + AES-256-GCM, PBKDF2-SHA512 80k, gasto restringido tras restaurar
Criptografía cableada en el protocolo
Cripto-agilidad: IDs de suite y migración gobernada de primitivas (NeuroShield)
Sin semántica bancaria
Referencias, hashes y evidencia de liquidación ISO 20022 anclados on-chain
Auditoría pendiente o parcial
CertiK Skynet: 0 críticos · 0 mayores · 0 medios · 0 menores · equipo KYC Silver

Por qué importa el reloj

  • Ago 2024

    El NIST publica FIPS 203 / 204 / 205 — los primeros estándares post-cuánticos. QRYPTA® se construye exactamente sobre esos tres.

  • 2030 → 2035

    El NIST IR 8547 traza la ruta para deprecar los esquemas clásicos de 112 bits (ECDSA, RSA-2048) en 2030 y prohibirlos en 2035.

  • Hoy

    "Cosechar ahora, descifrar después": el tráfico y las claves grabadas hoy podrán abrirse con un ordenador cuántico futuro. Solo lo protegido post-cuántico ahora seguirá a salvo.

  • Mainnet

    QRYPTA® no es una demo de testnet: el contrato de transferencia PQC con verificación ZK, el token con quema y los contratos de staking están vivos en BNB Chain.

QRYPTA Wallet
QRYPTA Wallet
ERC-4337 · 2-of-2
PQC Sig
ML-DSA-44 · FIPS 204
QRYPTA
ZK Proof
ZK-STARK · no trusted setup
Transfer
BNB Chain BNB · ETH
No expuesto.
Validado.
QRYPTA® · 0.1% burn CertiK Skynet · 0 findings BNB DappBay NNIST FIPS 203 · 204 · 205 ISOISO 20022

Nada sensible se expone

QRYPTA nunca expone claves privadas ni datos sensibles en cadena.

Solo se verifica una prueba.

PRV_KEY: 0x9f...e4d
Zero-Knowledge Proof
True ✓
SYS_ADMIN // SECURITY_POLICY
RULE_1_ENFORCED
RULE_2_ENFORCED
RULE_3_ENFORCED
SYSTEM NORMAL

Controles integrados

  • Pausar / reactivar sistema

  • Restricciones por wallet

  • Políticas configurables

  • Arquitectura lista para cumplimiento

Transparencia y verificación

La seguridad no se asume. Se valida.

Status: Verified
Auditorías de contratos
Status: Verified
Validación de circuitos ZK
Status: Verified
Pruebas continuas
Status: Verified
Observabilidad pública

La seguridad ya no es opcional.

Es fundamental.

QRYPTA está construido para esa realidad.

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