Actualización Glamsterdam de Ethereum: Cómo las Block Access Lists y ePBS transformarán la red en 2026
Los validadores de Ethereum procesan actualmente las transacciones de la misma manera que funciona la caja de un supermercado con un solo carril: un artículo a la vez, en orden, sin importar qué tan larga sea la fila. La actualización Glamsterdam, programada para mediados de 2026, cambia fundamentalmente esta arquitectura. Al introducir las Listas de Acceso a Bloques (Block Access Lists - BAL) y la Separación Proponente-Constructor Integrada (ePBS), Ethereum se está preparando para escalar de aproximadamente 21 transacciones por segundo a 10,000 TPS — una mejora de 476 veces que podría remodelar las DeFi, los NFTs y las aplicaciones on-chain.
El problema del cuello de botella: Por qué Ethereum necesita la ejecución paralela
Desde el Merge en 2022, Ethereum ha operado bajo el consenso de prueba de participación (proof-of-stake), pero su capa de ejecución ha permanecido fundamentalmente secuencial. Cada transacción debe esperar a que la anterior se complete, creando un atasco computacional durante los períodos de alta demanda. Esta elección de diseño tenía sentido cuando Ethereum era más joven — la ejecución secuencial es más simple de implementar y razonar — pero ahora representa la limitación de escalado más significativa de la red.
Los números cuentan la historia con claridad. La capa base de Ethereum maneja actualmente aproximadamente 21 TPS con un límite de gas de 60 millones. Mientras tanto, competidores como Solana procesan más de 1,100 TPS, y las redes de pago centralizadas como Visa manejan más de 65,000 TPS. Para que Ethereum sirva como la capa de liquidación para las finanzas globales — el fondo BUIDL de BlackRock, los fondos del mercado monetario tokenizados de JPMorgan y el creciente ecosistema DeFi institucional — necesita un rendimiento drásticamente mayor.
Las soluciones de Capa 2 como Arbitrum, Optimism y Base han absorbido gran parte de esta demanda, acumulando colectivamente más de $ 39 mil millones en TVL. Pero la congestión de la L1 todavía crea problemas: costosos gastos de publicación de rollups, finalidad retrasada y la pregunta persistente de si Ethereum puede seguir siendo relevante a medida que las L2 capturan más valor.
Block Access Lists: De un solo carril a una autopista de varios carriles
La pieza central de la actualización Glamsterdam es el EIP-7928, que introduce las Block Access Lists. A pesar de su nombre con tintes burocráticos, las BAL permiten algo transformador: crean un "mapa" que muestra cómo se relacionan las transacciones dentro de un bloque entre sí y qué partes del estado de la red modifican.
He aquí por qué esto importa. Cuando dos transacciones acceden a cuentas y ranuras de almacenamiento completamente diferentes — por ejemplo, un usuario intercambiando ETH por USDC en Uniswap mientras otro acuña un NFT — no hay ninguna razón lógica por la que no puedan ejecutarse simultáneamente. La arquitectura actual las obliga a esperar en fila de todos modos, porque la Ethereum Virtual Machine no sabe de antemano si podrían entrar en conflicto.
Las Block Access Lists resuelven esto declarando por adelantado exactamente qué cuentas y ubicaciones de almacenamiento tocará cada transacción. El análisis de datos históricos revela que entre el 60 % y el 80 % de las transacciones en un bloque típico acceden a ranuras de almacenamiento completamente disjuntas. Estas transacciones pueden ejecutarse en paralelo de inmediato. El 20-40 % restante con dependencias potenciales se puede paralelizar utilizando diferencias de estado (state diffs) post-transacción que rastrean los cambios intermedios.
Gabriel Trintinalia, ingeniero sénior de blockchain en Consensys, describe la mejora de manera sucinta: el sistema elimina el mayor cuello de botella de Ethereum al "precargar los datos necesarios en la memoria en lugar de leer secuencialmente del disco". En lugar de esperar para descubrir qué necesita cada transacción, los validadores pueden preparar todos los datos de estado requeridos en el momento en que ven la lista de acceso de un bloque.
El resultado práctico: Glamsterdam apunta a un aumento del límite de gas de 60 millones a 200 millones por bloque — un salto del 233 % — combinado con un procesamiento paralelo que podría llevar el rendimiento más allá de los 10,000 TPS. Para los usuarios, esto se traduce en tarifas más bajas y confirmaciones más rápidas. Para los desarrolladores, significa crear aplicaciones sin preocuparse por las restricciones de capacidad de la red.
Enshrined Proposer-Builder Separation: Gestión de MEV a nivel de protocolo
El segundo componente principal de Glamsterdam es el EIP-7732, que lleva la Separación Proponente-Constructor (PBS) directamente a las reglas de consenso de Ethereum. Para entender por qué esto es importante, es necesario comprender cómo se construyen los bloques hoy en día.
Actualmente, los validadores pueden construir sus propios bloques o subcontratar este trabajo a "constructores" especializados a través de MEV-Boost, un sistema fuera de la cadena desarrollado por Flashbots. Los constructores compiten para extraer el Valor Máximo Extraíble (MEV) — beneficios derivados del orden de las transacciones, ataques sándwich y arbitraje — y comparten parte de ese valor con los validadores a cambio de los derechos de inclusión de bloques.
¿El problema? Este sistema depende de intermediarios de confianza llamados repetidores (relays), crea riesgos de centralización y opera completamente fuera de las reglas del protocolo de Ethereum. Un pequeño número de constructores sofisticados domina el mercado, capturando un valor que de otro modo podría fluir hacia el conjunto más amplio de validadores.
La PBS integrada (ePBS) traslada todo este proceso a la cadena (on-chain), reemplazando a los repetidores de confianza con compromisos impuestos por el protocolo. Bajo ePBS, los constructores envían ofertas selladas y compromisos de cabecera de bloque directamente a la red. Los validadores — que pueden estar operando con hardware doméstico sin infraestructura especializada de MEV — simplemente seleccionan la oferta más alta. El constructor ganador debe entonces revelar el contenido completo del bloque dentro de una ventana específica, verificada por un nuevo Comité de Puntualidad de Carga Útil (Payload Timeliness Committee).
Esta arquitectura ofrece varios beneficios. Los stakers individuales obtienen acceso a las recompensas de MEV sin tener que ejecutar un software de construcción complejo. El protocolo mismo impone los compromisos de los constructores, reduciendo los requisitos de confianza. Y las reglas estandarizadas dificultan que cualquier entidad individual monopolice la producción de bloques.
Sin embargo, persisten los desafíos. Las investigaciones académicas estiman que los constructores podrían retrasar estratégicamente la revelación de bloques en aproximadamente el 0.82 % de los bloques en condiciones normales, aumentando al 6 % durante períodos de alta volatilidad — un fenómeno llamado el "problema de la opción gratuita". Si las condiciones del mercado chanbian significativamente durante la ventana de revelación, los constructores podrían beneficiarse al retener sus bloques. La especificación actual de ePBS no aborda completamente estos casos extremos, aunque los desarrolladores continúan refinando el diseño.
La Hoja de Ruta de Ethereum para 2026: Glamsterdam en Contexto
Glamsterdam no existe de forma aislada. Sigue a dos actualizaciones significativas en 2025 que sentaron las bases para la ejecución paralela:
Pectra (mayo de 2025) aumentó el rendimiento de los blobs de Ethereum, permitiendo una disponibilidad de datos más barata para los rollups. También introdujo mejoras en la abstracción de cuentas a través de EIP-7702, permitiendo que las cuentas de propiedad externa se comporten temporalmente como carteras de contratos inteligentes, habilitando funciones como el patrocinio de gas y las transacciones por lotes que mejoran la experiencia del usuario.
Fusaka (diciembre de 2025) activó PeerDAS, expandiendo el muestreo de disponibilidad de datos de 6 a 48 blobs por bloque. Esta actualización se enfoca específicamente en la eficiencia de los rollups, reduciendo los costos para el ecosistema de Capa 2 (L2) mientras mantiene las garantías de seguridad de Ethereum.
Glamsterdam, programado tentativamente para el segundo o tercer trimestre de 2026, se basa en estos cimientos. La documentación de la comunidad hace referencia a un objetivo para junio de 2026, aunque los desarrolladores enfatizan que esto sigue siendo aspiracional a la espera de la validación de componentes críticos como la red de desarrollo (devnet) BAL (que recientemente entró en funcionamiento con el cliente Reth trabajando con éxito).
Mirando más allá, Ethereum ya ha nombrado su próxima actualización: Hegota en la segunda mitad de 2026. Esta actualización se centrará en la privacidad y la gestión de estado a través de Árboles Verkle (Verkle Trees), una estructura criptográfica que reduce drásticamente los datos que los validadores necesitan almacenar mientras permite clientes sin estado. Combinada con las mejoras de rendimiento de Glamsterdam, Hegota podría completar la fase "The Surge" de la hoja de ruta de Ethereum, impulsando el ecosistema hacia más de 100,000 TPS combinando L1 y L2.
Lo que significan 10,000 TPS para el ecosistema de Ethereum
La hoja de ruta de escalabilidad de Ethereum no se trata solo de números más grandes; se trata de habilitar nuevas categorías de aplicaciones que no son viables hoy en día.
Los protocolos DeFi actualmente hacen concesiones debido a los costos de gas. Aave V4, que se lanzará a principios de 2026, introduce una arquitectura hub-and-spoke para unificar la liquidez a través de las redes, en parte porque la fragmentación en las L2 se ha vuelto operativamente compleja. Con 10,000 TPS en la L1, los protocolos podrían desplegarse directamente en la red principal (mainnet) sin preocuparse por la congestión durante períodos de alta volatilidad.
La adopción institucional depende de costos y tiempos de liquidación predecibles. El fondo de mercado monetario tokenizado de JPMorgan y BUIDL de BlackRock operan en un mundo donde los fallos en las transacciones o los retrasos de varios minutos son inaceptables. Un mayor rendimiento y tarifas más bajas hacen que Ethereum sea más creíble como infraestructura de liquidación para las finanzas tradicionales.
Los activos del mundo real (RWA) representan un mercado de $ 358 mil millones que se está tokenizando rápidamente. El crédito privado, los bonos del Tesoro de EE. UU. y las materias primas requieren cadenas de bloques de alto rendimiento que puedan manejar el volumen de un sistema financiero funcional. La credibilidad de Ethereum ante reguladores e instituciones lo convierte en un hogar natural para los RWA, si es que logra escalar.
Los NFTs y el gaming migraron en gran medida a las L2 debido a los costos de la mainnet. La ejecución paralela podría traer de vuelta cierta actividad, particularmente para aplicaciones que se benefician de la composibilidad y las garantías de seguridad de Ethereum.
Riesgos y Concesiones
Ninguna actualización de esta magnitud viene sin preocupaciones. El modelo de ejecución paralela requiere un manejo cuidadoso de casos extremos donde las transacciones tienen dependencias. Si el mecanismo de la lista de acceso (access list) tiene errores, podría permitir ataques de doble gasto u otros problemas de seguridad. La devnet BAL aún está en fases iniciales y queda una fase de pruebas significativa antes del despliegue en la mainnet.
ePBS introduce nuevos vectores de ataque relacionados con el comportamiento de los constructores (builders). El "problema de la opción gratuita" (free option problem) ofrece a los constructores incentivos económicos para manipular el sistema durante períodos volátiles. Si bien el protocolo incluye mecanismos de respaldo para mantener la operatividad, la dinámica a largo plazo de un mercado ePBS es desconocida.
También existe la cuestión de la centralización. Incluso con ePBS haciendo que las recompensas de MEV sean más accesibles, los constructores con gran capital e infraestructura sofisticada podrían seguir dominando la construcción de bloques. La actualización mejora la situación actual, pero no resuelve completamente las preocupaciones de centralización relacionadas con el MEV.
El panorama competitivo
Ethereum no se está actualizando en el vacío. Solana continúa capturando cuota de mercado, particularmente en el comercio de memecoins y aplicaciones de agentes de IA, procesando 40 mil millones de Ethereum. Las L1 alternativas como Sei Network enfatizan la ejecución paralela como una característica central, mientras que las cadenas basadas en Cosmos y los nuevos participantes compiten por casos de uso específicos.
La actualización Glamsterdam representa la respuesta de Ethereum a estas presiones competitivas. Al lograr 10,000 TPS en la L1 mientras mantiene la descentralización, la red busca demostrar que puede escalar sin sacrificar sus valores fundamentales. Queda por ver si esta hoja de ruta se ejecuta a tiempo, y si a los usuarios les importa la descentralización lo suficiente como para preferir Ethereum sobre alternativas más rápidas.
Mirando hacia el futuro
La hoja de ruta de Ethereum para 2026 es ambiciosa. Las Listas de Acceso a Bloques y el PBS consagrado representan cambios fundamentales en la forma en que opera la red, no mejoras incrementales. El éxito consolidaría la posición de Ethereum como la capa de liquidación para las finanzas tokenizadas. Los retrasos o errores podrían desviar más actividad hacia cadenas competidoras.
Para los desarrolladores, el mensaje es claro: Ethereum está apostando fuertemente por la escalabilidad de la L1. Las aplicaciones diseñadas en torno a las limitaciones de la L2 pueden necesitar reconsiderar su arquitectura a medida que la mainnet se vuelva viable para casos de uso de alto rendimiento.
Para los inversores y usuarios, Glamsterdam representa un posible punto de inflexión. La propuesta de valor de Ethereum siempre ha sido la seguridad y la descentralización por encima de la velocidad pura. Si la red puede ofrecer ambas, la narrativa de que "Ethereum no puede escalar" pierde gran parte de su fuerza.
La devnet BAL está activa. Las especificaciones son públicas. El cronograma está establecido. Ahora viene la parte más difícil: el lanzamiento.
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