Canadá: Wesdome Gold Mines Ltd.  definen 10 kilómetros de hallazgo prospectivo en Eagle River

Por:
Cristian Recabarren Ortiz
Editor Senior Revista Digital Minera
Fundador y Editor de Revista Digital Minera, Ingeniero de Minas apasionado por la Tecnología e Innovación.
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La nueva estructura abre 10 kilómetros de longitud potencial de impacto a lo largo de la Zona de Deformación de Mishibishu; La perforación de 2026 se centrará en validar nuevas interpretaciones e identificar estructuras similares a lo largo del paquete de terrenos

Wesdome Gold Mines Ltd. (TSX:WDO, OTCQX:WDOFF) («Wesdome» o la «Compañía«) ofrece hoy una actualización sobre sus actividades de exploración superficial en su mina de propiedad total Eagle River («Eagle River«) cerca de Wawa, Ontario, Canadá (Figura 1).

Anthea Bath, presidenta y directora ejecutiva, comentó: «El extenso trabajo realizado sobre los objetivos regionales del río Eagle ha dado resultados alentadores, incluyendo una nueva interpretación en Mishi y Magnacon que abre 10 kilómetros de longitud potencial de impacto para la exploración a lo largo de la Zona de Deformación de Mishibishu. La generación de objetivos a largo plazo en Eagle River ha dado un gran paso adelante este año, impulsada por el programa detallado de cartografía estructural que lanzamos a mediados de 2024. Ahora vemos que el trabajo sistemático está empezando a dar frutos, remodelando nuestra forma de abordar la exploración en varios objetivos clave. En el subsuelo, nuestro equipo se ha comprometido plenamente con la primera fase de la perforación modelo global, y los resultados hasta la fecha validan nuestras primeras interpretaciones. Seguimos en camino de terminar esta fase antes del corte de perforación para el informe técnico de fin de año. Con todo encajando, el impulso está creciendo y estamos entusiasmados de llevarlo a un programa regional ampliado de exploración el próximo año.»

Jono Lawrence, vicepresidente senior de Exploración y Recursos, añadió: «Una parte significativa de los yacimientos de oro en el cinturón de piedra verde de Abitibi se encuentra dentro de paquetes metasedimentarios o muros estructurales preservados de sistemas de cabalgamento, y esto es exactamente lo que estamos viendo en Mishi. Basándonos en muestras superficiales recogidas en 2025, junto con perforaciones históricas, podríamos tener un sistema de cabalgada de alta ley al sur de la Zona de Deformación de Mishibishu. Confirmar la presencia del sistema es ahora una prioridad máxima para nuestro programa de exploración de 2026.»

RESÚMENES

Zona Mishi (Figura 2, Tabla 1)1

La perforación extiende la longitud de la perfección y confirma el potencial de ampliación de profundidad

  • Agujero MSH-2025-024: 6,4 g/t Au sin tapar sobre 2,5 m de longitud del núcleo (6,4 g/t Au tapa, 2,3 m de ancho verdadero) y,
    • 8,3 g/t Au sin tapar sobre 4,7 m de longitud del núcleo (8,3 g/t Au tapeado, 4,5 m de ancho verdadero) incluyendo,
      • 16,3 g/t Au sin límite sobre 1,0 m de longitud del núcleo
      • 18,3 g/t Au sin límite sobre 0,8 m de longitud del núcleo
  • Agujero MSH-2025-007: 5,7 g/t Au sin tapar sobre 4,0 m de longitud de núcleo (5,7 g/t Au tapadera, 3,9 m de ancho verdadero) incluyendo,
    • 7,2 g/t Au sin límite sobre 0,5 m de longitud de núcleo
    • 9,0 g/t Au sin límite sobre 0,8 m de longitud del núcleo
  • Pozo MSH-2025-019: 5,5 g/t Au sin tapar sobre 3,5 m de longitud del núcleo (5,5 g/t Au tapado, 3,4 m de ancho verdadero) incluyendo,
    • 35,1 g/t Au sin límite sobre 0,5 m de longitud del núcleo
  • Agujero MSH-2025-028: 5,4 g/t Au sin tapar sobre 3,1 m de longitud del núcleo (5,4 g/t Au con tapa, 2,7 m de ancho verdadero) incluyendo,
    • 32,6 g/t Au sin límite sobre 0,4 m de longitud del núcleo
  • Agujero MSH-2025-009: 3,8 g/t Au sin tapar sobre 2,5 m de longitud del núcleo (3,8 g/t Au tapado, 2,5 m de ancho verdadero) incluyendo,
    • 7,2 g/t Au sin límite sobre 1,0 m de longitud del núcleo
  • Agujero MSH-2025-008: 3,1 g/t Au sin tapar sobre 6,5 m de longitud del núcleo (3,1 g/t Au tapa, 6,4 de ancho verdadero) incluyendo,
    • 7,3 g/t Au sin límite sobre 0,5 m de longitud del núcleo

Zona de Dorset (Figura 3, Tabla 1)3

La perforación se basa en resultados previos y confirma que el yacimiento permanece abierto a profundidad y a lo largo de la curvatura

  • Agujero GS-25-232: 2,2 g/t Au sin tapar sobre 5,2 m de longitud del núcleo
  • Agujero GS-25-239: 1,6 g/t Au sin tapar sobre 8,9 m de longitud del núcleo

Zona Falcon 720 (Figura 4, Tabla 1)2

Confirmación de la extensión hacia el este

  • Agujero ERS-2025-057: 10,0 g/t Au sin tapar sobre 5,4 m de longitud del núcleo (10,0 g/t tapado, 4,0 m de ancho verdadero)
  • Pozo ERS-2025-055: 4,3 g/t Au sin tapar sobre 2,3 m de longitud del núcleo (4,3 g/t tapado, 1,6 m de ancho verdadero)
  • Agujero ERS-2025-054: 3,9 g/t Au sin tapar sobre 4,4 m de longitud del núcleo (3,9 g/t tapado, 3,3 m de ancho verdadero)

Formación de Hierro Cameron Lake (Figura 5, Tabla 1)3

La perforación apoya trabajos realizados por Angus Gold; continúa interceptando pendientes superiores a 1,0 g/t sobre un espesor significativo y confirma que el depósito permanece abierto a profundidad y a lo largo de la curvatura

  • Agujero GS-25-263: 1,1 g/t Au sin tapar sobre 39,0 m de longitud de núcleo
  • Agujero GS-25-264: 1,0 g/t Au sin tapar sobre 88,6 m de longitud del núcleo

Ensayos limitados a 50,0 g/t para la Zona Mishi.
Ensayos limitados a 125 g/t para la zona Falcon 720.
Sin corte superior ni ancho real definido.

DETALLES TÉCNICOS

Exploración regional

Los esfuerzos de exploración de Wesdome a lo largo de los 400 km² del paquete de tierras del río Eagle se han acelerado en los últimos seis meses. Con el objetivo de avanzar en una línea diversa de objetivos en distintos niveles de preparación para perforación, la Compañía ha estado realizando activamente cartografía estructural, muestreo con grabación, estudios geofísicos del terreno y perforación en múltiples áreas de alto potencial de la propiedad. Esto incluye toda la tendencia Mishi-Magnacon dentro de la Zona de Deformación Mishibishu, así como la zona de Eagle River Splay-North Diorita. Además, las zonas de Feather River y Abbey Lake han surgido como objetivos de alta prioridad a largo plazo basados en características estructurales recién interpretadas y en el fomento del trabajo histórico.

Áreas históricas mineras de Mishi y Magnacon

Se han logrado avances significativos en las áreas mineras históricas de Mishi y Magnacon, que se están promoviendo como parte del programa modelo global. En 2025 se ejecutó un programa integral de perforación en toda el área del proyecto, y los resultados del ensayo se están recopilando a medida que se reciben.

En Mishi, se diseñó un programa de 9.600 metros para evaluar el potencial de expansión del yacimiento y apoyar una futura actualización de la estimación de recursos minerales. Los objetivos clave incluían probar la continuidad de caída de las zonas mineralizadas, hermanar interceptaciones históricas prioritarias y evaluar los pasos no explorados al oeste de la mina a cielo abierto existente. Los resultados iniciales confirman que la mineralización cercana a la superficie, de calidad y espesor favorables, se extiende a lo largo de la herencia casi un kilómetro al oeste del límite actual de la mina de Mish, lo que apunta a una oportunidad significativa para ampliar la huella mineralizada conocida.

La perforación también ha reforzado el potencial de extensiones del sistema mineralizado a profundidad, con el pozo MSH-2025-024 que intersecta 8,3 g/t Au (sin tapar) a lo largo de 4,7 metros de longitud del núcleo (8,3 g/t Au con un límite sobre 4,5 metros de ancho real) comenzando en una profundidad de fondo de pozo de 325,6 metros. El mismo agujero también intersectó 6,4 g/t Au (sin tapar) a lo largo de 2,5 metros a una profundidad más superficial, lo que indica una posible tendencia mineralizada paralela al norte de la tendencia Mishi establecida.

En Magnacon, en 2025 se completó un programa de perforación de 3.200 metros para recopilar información estructural crítica, gemelos seleccionados de interceptaciones históricas, evaluar conceptos geológicos relacionados con los controles de mineralización de mayor grado y confirmar las posiciones de los principales trabajos históricos subterráneos. La perforación se cruzó con los parados históricos como se esperaba, confirmando los datos históricos. Estos resultados, combinados con el mapeo geológico y estructural de superficie en curso, se espera que contribuyan a un modelo geológico y de recursos actualizado por separado en 2026. Todos los resultados de los ensayos de Magnacon están pendientes.

Se ha completado un mapeo detallado a lo largo de un tramo de 10 kilómetros de la tendencia Mishi-Magnacon y ha definido una falla de cabalgamiento de margen de cuenca recién interpretada, acompañada de la identificación de metaconglomerados (Figura 6).

La posición bien definida de este límite estructural es particularmente significativa, ya que la mineralización aurífera dentro de la Zona de Deformación de Mishibishu se encuentra consistentemente en proximidad a este contacto. El cabalgamiento marca el límite entre las rocas metasedimentarias al sur y las rocas metavolcánicas al norte. Esta es una interpretación crítica, ya que una parte significativa de los depósitos de oro en todo el cinturón de piedras verdes de Abitibi se encuentra dentro del paquete metasedimentario o muros estructurales preservados de los sistemas de cabalgamiento en lugar de las unidades volcánicas.

Cabe destacar que los depósitos conocidos de Mishi y Magnacon se encuentran dentro del paquete metavolcánico al norte de la estructura, lo que subraya una nueva y atractiva oportunidad de exploración dentro de los metasedimentos al sur. Las muestras de captura recién recogidas de la temporada de campo 2025, tomadas al sur del contacto del margen de la cuenca y dentro del paquete metasedimentario, a cuatro kilómetros al este del yacimiento Magnacon, devolvieron valores anómalos de hasta 51,5 g/t, reforzando aún más el potencial no explotado de este entorno.

Esta interpretación estructural también fortalece la oportunidad de exploración en el objetivo del río Feather, situado a ocho kilómetros al este de Magnacon, en la Zona de Deformación de Mishibishu. El objetivo se sitúa a ambos lados de la extensión oriental interpretada del empuje del margen de la cuenca, alineándolo con el nuevo modelo geológico. La perforación histórica en esta zona incluye interceptaciones de 0,9 metros a 20,5 g/t Au (pozo histórico M-160) y 0,3 metros a 21,8 g/t Au (pozo histórico M-155). Se ha completado una perforación mínima al sur del empuje interpretado en esta zona, y se ha incorporado un programa de perforación de prueba de concepto en el presupuesto de exploración para 2026.

La nueva importancia reconocida del contacto entre las rocas volcánicas máficas y las sedimentarias a lo largo de la Zona de Deformación Mishibishu también subraya la importancia de evaluar más a fondo el contacto volcánico-sedimentario presente en la Zona Dorset. Este mismo contacto alberga Dorset West, la parte de mayor grado de la zona dorada actualmente definida.

Además, las bisagras de pliegues poco profundos y descendentes hacia el este cartografiadas de forma consistente a lo largo del Corredor Mishibishu (Figura 6) destacan un posible control estructural sobre la mineralización, un desarrollo importante a medida que la cantidad de perforación descendente se acelera en el yacimiento Mishi, donde existe un fuerte potencial para expandir la zona mineralizada. Este marco estructural también parece significativo en Dorset, donde se planeó una perforación reciente para probar una caída hacia el este hacia la mineralización. El pozo de perforación GS-25-208 interceptó con éxito 1,8 g/t Au a 19,0 metros, incluyendo 6,0 g/t Au a 5,3 metros (véase el comunicado de prensa de la Compañía fechado el 3 de septiembre de 2025). Aunque se requiere cartografía adicional para perfeccionar el modelo estructural en Dorset, las similitudes emergentes son alentadoras a medida que la exploración a escala de propiedad se convierte en un foco creciente en el Proyecto Eagle River.

Zona de Dorset

En 2025 se completaron más de 14.000 metros de perforación en todo Dorset, incluyendo la perforación realizada por el anterior propietario de la propiedad, Angus Gold Inc. («Angus«), en la primera mitad del año. El programa de 2025 fue diseñado específicamente para apoyar el desarrollo de una nueva estimación de recursos minerales. Los wireframes para el recurso Dorset (Figura 7) ya están completados, y se espera que los números finales de recursos se revelen en 2026. Este trabajo establece una base sólida para la perforación estratégica planificada de expansión de recursos el próximo año.

Zona Falcon

La perforación superficial en la parte alta de la Zona Falcon continuó durante todo 2025, con aproximadamente 8.400 metros completados. El objetivo del programa era definir aún más las extensiones occidentales y cercanas a la superficie de la Zona del Halcón. Continúan detectándose ensayos de alta calidad, incluyendo el pozo ERS-2025-052 que intersecta 17,3 g/t Au sobre 1,5 metros de longitud del núcleo y ERS-2025-057 que intersecta 10,0 g/t Au sobre 5,4 metros de longitud de núcleo, ambos a lo largo del borde oriental de la mineralización actualmente definida de la Zona Falcon. La mayoría de los resultados de los ensayos aún están pendientes.

Un estudio de 9,5 km² de IP que cubre las extensiones occidentales de la Zona del Halcón, así como las continuaciones occidentales de las anomalías IP A y D de 2024, está a punto de completarse. Las pruebas iniciales de perforación de anomalías IP identificadas en la encuesta de 2024 arrojaron resultados alentadores. Se espera que la finalización de la red IP ampliada genere varios nuevos objetivos de exploración para pruebas de perforación en 2026, especialmente a medida que los resultados del área de Falcon West siguen destacando un fuerte potencial de expansión de recursos dentro de los paquetes volcánicos al oeste de la diorita minera.

Formación de Hierro Cameron Lake

En la Formación de Hierro Cameron Lake, se completó un programa de exploración de 4.300 metros a principios de noviembre. Los objetivos de este programa incluían definir la geometría de las zonas auríferas en profundidad, mejorar el modelo geológico, recopilar material para estudios preliminares de comportamiento metalúrgico y apoyar futuras evaluaciones de recursos. También se realizó perforación step-out al este y oeste de la zona aurífera conocida para probar extensiones de mineralización a lo largo de la herra, que ahora se ha definido a lo largo de más de un kilómetro. La mayoría de los ensayos siguen pendientes, pero la intersección de 88,6 metros a 1,0 g/t resalta el potencial de la zona para albergar mineralización de tonelaje a granel.

Nuevos objetivos de alta prioridad listos para pruebas en 2026 – Eagle River Splay-North Diorite y Abbey Lake

Eagle River Splay-North Diorite

La zona de Eagle River Splay-North Diorite sigue siendo un objetivo de exploración de alta prioridad en Eagle River, ya que las unidades volcánicas máficas y félsicas intercaladas y deformadas dentro del cizallamiento Eagle River Splay, en contacto directo con la diorita norte, imitan estrechamente el entorno geológico que alberga la zona Falcon de alta calidad en Eagle River. Durante el otoño de 2025, se completó una cuadrícula de muestreo de suelo sobre el área objetivo, con resultados que devolvieron anomalías interpretadas asociadas al contacto norte de la unidad de diorita. Se planea un estudio geofísico del terreno IP para principios de 2026 sobre la diorita norte, actuando como continuación de la cuadrícula previamente completada por Angus a lo largo de la parte volcánica del Eagle River Splay. Los resultados del muestreo de suelo, combinados con los datos más recientes de cartografía estructural, guiarán el refinamiento de los objetivos de perforación programados para pruebas en 2026.

Lago Abbey

En Abbey Lake, actualmente está en marcha un levantamiento de inspección de seis kilómetros de longitud de hueco, que se espera que finalice antes de fin de año. La finalización de esta encuesta permitirá un mayor refinamiento de los objetivos de perforación ya incluidos en el presupuesto de exploración superficial de 2026. El objetivo Abbey Lake abarca un segmento de 10 kilómetros de la Zona de Deformación de Pukaskwa, un corredor estructural regional con orientación noreste que se interpreta como que se extiende hacia y dentro de la cercana mina de oro de Island. A pesar de su posición estratégica, el corredor sigue siendo en gran medida sin analizar, con muestras históricas de captura que demuestran valores de hasta 32,0 g/t UA. Abbey Lake será un foco principal del programa de cartografía estructural de la compañía para 2026, con las primeras pruebas de perforación de nuevos objetivos en otoño.

Acerca de Wesdome

Wesdome es un productor de oro centrado en Canadá con dos activos subterráneos de alta calidad, Eagle River en el norte de Ontario y Kiena en Val-d’Or, Québec. El objetivo principal de la Compañía es aprovechar de manera responsable su plataforma operativa y su cartera de exploración de alta calidad tanto en brownfield como greenfield para construir un productor de oro de nivel medio orientado al valor.

APÉNDICE

Figura 1: Plan de Trabajo Regional Eagle River 2025

Canadá: Wesdome Gold Mines Ltd.  definen 10 kilómetros de hallazgo prospectivo en Eagle River

Figura 2: Sección Mishi Long (mirando hacia el sur)Canadá: Wesdome Gold Mines Ltd.  definen 10 kilómetros de hallazgo prospectivo en Eagle River

Figura 3: Vista del plano de la zona de DorsetCanadá: Wesdome Gold Mines Ltd.  definen 10 kilómetros de hallazgo prospectivo en Eagle River

Figura 4: Sección larga de la Zona del Halcón (mirando hacia el norte)Canadá: Wesdome Gold Mines Ltd.  definen 10 kilómetros de hallazgo prospectivo en Eagle River

Figura 5: Vista del plano de la Formación de Hierro de Cameron LakeCanadá: Wesdome Gold Mines Ltd.  definen 10 kilómetros de hallazgo prospectivo en Eagle River

Figura 6: Mapa geológico detallado de la zona de deformación de MishibishuCanadá: Wesdome Gold Mines Ltd.  definen 10 kilómetros de hallazgo prospectivo en Eagle River

Figura 7: Sección longitudinal de la Zona DorsetCanadá: Wesdome Gold Mines Ltd.  definen 10 kilómetros de hallazgo prospectivo en Eagle River

La sección longitudinal siguiente ilustra la evolución de la interpretación geológica basada en nuevas perforaciones. Estas formas son interpretaciones conceptuales de concha de grado utilizadas internamente para la planificación de perforación y no representan una estimación de recursos minerales.

Tabla 1: Resultados del Drill del Eagle River (No publicado previamente)

Resultados compuestos

Las cifras en la tabla pueden no sumarse debido a redondeos

Agujero No.De(
m)
To
(m)
Longitud del núcleo
(m)
Anchura verdadera estimada
(m)
Grado
(g/t Au)
Grado
de corte (g/t Au)
Objetivo

Mishi

MSH-2025-00773.577.54.03.95.75.7Mishi
MSH-2025-00853.059.56.56.43.13.1Mishi
MSH-2025-00929.532.02.52.53.83.8Mishi
MSH-2025-01524.028.54.54.52.02.0Mishi
MSH-2025-01919.623.03.53.45.55.5Mishi
MSH-2025-02031.536.14.64.52.52.5Mishi
MSH-2025-02166.867.40.60.66.06.0Mishi
MSH-2025-02325.026.21.21.17.37.3Mishi
MSH-2025-02356.071.215.214.31.11.1Mishi
MSH-2025-024123.0125.52.52.36.46.4Mishi
MSH-2025-024305.4311.05.65.32.52.5Mishi
MSH-2025-024325.6330.34.74.58.38.3Mishi
MSH-2025-025297.5309.411.911.70.90.9Mishi
MSH-2025-02653.354.91.61.63.63.6Mishi
MSH-2025-02861.064.13.12.75.45.4Mishi

Formación de Hierro Cameron Lake

GS-25-26313.052.039.0 1.1 Formación de Hierro
GS-25-26384.785.71.0 1.4 Formación de Hierro
GS-25-263103.2104.00.8 2.6 Formación de Hierro
GS-25-26417.2105.888.6 1.0 Formación de Hierro
GS-25-264108.5109.40.9 1.4 Formación de Hierro
GS-25-264113.1114.11.0 1.9 Formación de Hierro
GS-25-264132.0134.02.0 1.4 Formación de Hierro
GS-25-26543.044.01.0 6.5 Formación de Hierro
GS-25-26547.049.02.0 2.1 Formación de Hierro
GS-25-26554.055.01.0 1.3 Formación de Hierro
GS-25-26571.573.11.6 2.1 Formación de Hierro
GS-25-26585.086.01.0 2.3 Formación de Hierro
GS-25-265103.0106.03.0 3.1 Formación de Hierro
GS-25-265114.0123.09.0 1.2 Formación de Hierro
GS-25-265139.0140.01.0 2.0 Formación de Hierro
GS-25-265195.6197.21.6 2.1 Formación de Hierro
GS-25-265199.0200.01.0 1.1 Formación de Hierro
GS-25-265204.0205.01.0 1.2 Formación de Hierro
GS-25-265208.0209.01.0 1.6 Formación de Hierro
GS-25-265212.0213.01.0 1.6 Formación de Hierro
GS-25-265224.0225.01.0 1.8 Formación de Hierro
Agujero No.De(
m)
To
(m)
Longitud del núcleo
(m)
Anchura verdadera estimada
(m)
Grado
(g/t Au)
Grado
de corte (g/t Au)
Objetivo

Zona de Dorset

GS-25-23288.994.15.2 2.2 Dorset
GS-25-23911.820.78.9 1.6 Dorset
GS-25-247216.2217.41.2 4.1 Dorset

Zona Falcon 720

ERS-2025-04346.547.00.50.45.25.2Falcon 720
ERS-2025-049143.0144.01.00.66.86.8Falcon 720
ERS-2025-050147.0151.04.02.31.61.6Falcon 720
ERS-2025-054136.0140.44.43.33.93.9Falcon 720
ERS-2025-055152.2154.52.31.64.34.3Falcon 720
ERS-2025-057135.0140.45.44.010.010.0Falcon 720

Resultados del ensayo

Las cifras en la tabla pueden no sumarse debido a redondeos

Agujero
No.
De(
m)
To
(m)
Longitud
del núcleo
Grado
(g/t Au)
Grado
de corte (g/t Au)

Objetivo
MSH-2025-00773.574.00.54.34.3Mishi
MSH-2025-00774.074.50.57.27.2Mishi
MSH-2025-00774.575.00.53.53.5Mishi
MSH-2025-00775.075.80.89.09.0Mishi
MSH-2025-00775.876.50.81.61.6Mishi
MSH-2025-00776.577.51.01.61.6Mishi
MSH-2025-00853.054.01.05.05.0Mishi
MSH-2025-00854.055.01.02.12.1Mishi
MSH-2025-00855.056.01.01.41.4Mishi
MSH-2025-00856.057.01.01.41.4Mishi
MSH-2025-00857.058.01.02.92.9Mishi
MSH-2025-00858.059.01.03.93.9Mishi
MSH-2025-00859.059.50.57.37.3Mishi
MSH-2025-00929.530.51.00.00.0Mishi
MSH-2025-00930.531.00.54.54.5Mishi
MSH-2025-00931.032.01.07.27.2Mishi
MSH-2025-01919.620.20.60.00.0Mishi
MSH-2025-01920.220.90.71.61.6Mishi
MSH-2025-01920.921.30.40.40.4Mishi
MSH-2025-01921.321.80.535.135.1Mishi
MSH-2025-024123.0124.01.00.20.2Mishi
MSH-2025-024124.0124.50.529.329.3Mishi
MSH-2025-024124.5125.51.01.11.1Mishi
MSH-2025-024305.4306.00.61.41.4Mishi
MSH-2025-024306.0307.00.91.51.5Mishi
MSH-2025-024307.0308.01.12.22.2Mishi
MSH-2025-024308.0309.01.03.73.7Mishi
MSH-2025-024309.0309.50.57.37.3Mishi
MSH-2025-024309.5310.51.01.41.4Mishi
MSH-2025-024310.5311.00.51.41.4Mishi
MSH-2025-024325.6326.20.61.81.8Mishi
MSH-2025-024326.2327.21.00.60.6Mishi
MSH-2025-024327.2328.21.016.316.3Mishi
MSH-2025-024328.2329.10.918.318.3Mishi
MSH-2025-024329.1329.60.68.18.1Mishi
MSH-2025-024329.6330.30.71.31.3Mishi
MSH-2025-02861.061.50.50.60.6Mishi
MSH-2025-02861.562.00.50.50.5Mishi
MSH-2025-02862.062.60.60.20.2Mishi
MSH-2025-02862.663.20.50.40.4Mishi
MSH-2025-02863.263.70.52.82.8Mishi
MSH-2025-02863.764.10.432.632.6Mishi
GS-25-209169.5171.01.510.9 Dorset
GS-25-209171.0172.51.50.4 Dorset
GS-25-23288.990.01.11.2 Dorset
GS-25-23290.091.01.00.5 Dorset
GS-25-23291.092.01.01.4 Dorset
GS-25-23292.093.01.01.9 Dorset
GS-25-23293.094.11.15.8 Dorset
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*Dado que no existe un modelo geológico conceptual para Dorset o la Formación de Hierro Cameron Lake, no se han definido ni la anchura real ni los cortes superiores.

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Editor Senior Revista Digital Minera
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Fundador y Editor de Revista Digital Minera, Ingeniero de Minas apasionado por la Tecnología e Innovación.