Ключ к азотфиксации: Точное моделирование FeMo-кофактора
Новое исследование представляет высокоточные квантово-химические расчеты, позволяющие глубже понять структуру и энергетические характеристики FeMo-кофактора — важнейшего компонента фермента азотфиксации.


![Математическое рассуждение оперирует абстрактными принципами и логическими связями, в то время как алгоритмическое рассуждение, напротив, представляет собой последовательность чётко определённых шагов для достижения конкретного результата, что демонстрирует фундаментальное различие между декларативным и процедурным подходами к решению задач [latex] \forall x \in X [/latex].](https://arxiv.org/html/2601.04996v1/x1.png)


![Предлагаемая схема масштабируемого квантового симулятора на холодных атомах исследует переход между вакуумным состоянием без частиц и состоянием с пролиферацией зарядов в представлениях QLM и BHM, используя протокол изменения массы и ограничивая гильбертово пространство с помощью члена δ в гамильтоне (10), а также предотвращая динамику, нарушающую закон Гаусса, посредством потенциального наклона, создаваемого членом γ, при этом отображение между представлениями BHM и QLM осуществляется посредством представления с шахматными фермионами, где одиночный атом на нечётной (чётной) позиции представляет частицу (античастицу) с характеристиками электрона (позитрона), а связи красного (синего) цвета соответствуют собственным состояниям [latex] \hat{S}^{z} [/latex] с собственным значением [latex] \pm\frac{1}{2} [/latex], что соответствует двойному (нулевому) заполнению участков связи в BHM.](https://arxiv.org/html/2601.04345v1/x1.png)

