Anthropic Claude Code propone un enfoque distinto al de otras herramientas agentivas como Codex, Cursor o Windsurf: en lugar de solo ofrecer SDKs o APIs de plugins, presenta una pila completa formada por Skills para contexto de dominio, Plugins para flujos modulares y MCPs para integrar herramientas, todo conectado en un mismo entorno. Para comprobar su valor real construí un proyecto completo de ejemplo llamado Luno, una plataforma de finanzas personales con integraciones de pago, recordatorios con cron, un chatbot agentivo conectado a herramientas como Gmail Notion y Stripe, compartición para hogares, seguimiento de suscripciones y analítica.

Resumen rápido: Luno se desarrolló en 2-3 días usando la pila completa de Claude Code. La puesta en marcha tomó alrededor de un día para crear Skills y configurar un MCP central. Después de eso las funcionalidades complejas se entregaron en 30-60 minutos cada una en vez de requerir 8-10 horas de trabajo manual. Coste aproximado de Claude Code 12.67 para la parte más cara del flujo, alternando con Cursor para tareas rutinarias CRUD.

Cómo funciona la pila en la práctica. Skills: son archivos Markdown que enseñan al modelo los patrones de tu equipo por ejemplo patrones de desarrollo dónde colocar límites de error políticas RLS para multitenant o cómo usar ciertas librerías de fetch. Una vez creados los Skills el modelo deja de generar código genérico y comienza a producir código que parece tu código. MCP centralizada: usar un MCP que conecte cientos de apps evita que el contexto del modelo se llene con credenciales y detalles por cada servicio. Herramientas como Tool Router exponen las apps conectadas como herramientas llamables desde el agente con autenticación por usuario sin necesidad de redeploys. Plugins especializados y agentes rápidos permiten comandos tipo slash para escaneos de seguridad ejecución de tests y revisiones automáticas.

Lecciones aprendidas en Luno. La base de datos y las políticas RLS se pueden generar rápido pero requieren revisión manual por errores sutiles como índices olvidados o reglas de expiración de invitaciones. Las integraciones de pago y webhooks funcionan bien si el patrón está definido pero hay que vigilar firmas y timezones especialmente daylight saving. El agente que orquesta herramientas ahorra mucho tiempo porque sólo expone lo que cada usuario ha conectado evitando código por caso especial.

El balance tiempo coste. Con la estrategia correcta usando modelos más caros solo para arquitectura e integraciones complejas y modelos más económicos para CRUD la factura baja considerablemente. En mi prueba la inversión en infraestructura Skills y MCP pagó por sí misma multiplicando la velocidad de entrega. Aun así hay que revisar seguridad rendimiento y decisiones de arquitectura: la IA no sustituye la revisión humana sino que automatiza la parte repetitiva.

Qué haríamos distinto y recomendación práctica. Crear los Skills desde el día cero y desplegar un plugin de dev-toolkit que automatice revisiones de seguridad y calidad. Planificar un presupuesto realista para IA entre 50 y 100 al mes en proyectos serios y usar MCPs como Context7 para traer documentación autorizada dentro de la sesión de desarrollo.

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Conclusión. La pila completa tipo Claude Code funciona y acelera entregas reales siempre que inviertas en la configuración inicial y supervises las salidas del modelo. El valor no está en reemplazar desarrolladores sino en liberar tiempo para que el equipo se concentre en arquitectura seguridad y experiencia de usuario mientras la IA se encarga del boilerplate las migraciones y las integraciones repetitivas.