9. Januar 2026 Algo Grande Copper Corp.
Highlights
- Bestätigung von Adelita als großes Porphyr-Skarn-Mineralsystem mit vertikal ausgedehnten Zufuhrstrukturen
- Identifizierung von 32 vorrangigen Explorationszielen (18 Ziele durch Kombination von Geologie, Geophysik und Geochemie und 14 mit maschinellen Lernmodellen) (siehe Abbildung 7)
- Hinweise auf ein erhebliches Expansionspotenzial über die bekannte Skarnzone Cerro Grande hinaus in Richtung Mezquital, Cerro Grande NW, Cerro Potrero und Las Tablas
- Beginn einer hochauflösenden magnetischen Bodenuntersuchung über der Skarnzone Cerro Grande und den Erweiterungszonen
- Ernennung von João Rocha (EurGeol) zum Vice President of Exploration, wodurch die technische Führungsrolle des Unternehmens im Zuge der Weiterentwicklung des Projekts Adelita gestärkt wird
- Die Bohrungen in der Skarnzone Cerro Grande werden fortgesetzt, wobei im Jahr 2025 bereits 1.000 m abgeschlossen wurden. Die Bohrungen sollen im Januar und Februar fortgesetzt werden.
Vancouver, British Columbia – 9. Januar 2026 – Algo Grande Copper Corp. (ehemals Kenadyr Metals Corp.) („Algo Grande” oder „das Unternehmen”), (TSX-V: ALGR; OTC: KNDYF; FRA: KM00) gibt den Abschluss einer umfassenden Neuverarbeitung und Neuinterpretation historischer geophysikalischer und geochemischer Datensätze in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Adelita in Sonora (Mexiko) bekannt. Die Arbeiten bestätigen, dass es sich bei Adelita um ein distriktweites, strukturell kontrolliertes Porphyr-Skarn-Mineralsystem handelt, das Hinweise auf eine oder mehrere Porphyr-Intrusionen in der Tiefe aufweist. Dabei wurden 32 hochprioritäre Kupfer-Gold-Silber-Explorationsziele identifiziert, darunter 14 Ziele, die durch eine auf maschinellem Lernen basierende Prospektivitätsanalyse ermittelt wurden.
Parallel dazu hat das Unternehmen mit einer hochauflösenden magnetischen Bodenuntersuchung über der hochgradigen Skarnzone Cerro Grande und deren Ausdehnungszonen begonnen, um die Skargeometrie, die strukturellen Kontrollen und die Bohrziele weiter zu verfeinern.
Die integrierte Studie wurde von den unabhängigen Beratungsunternehmen GSM Geoscience Pty Ltd. und Southern Geoscience (SGC) durchgeführt, beides international anerkannte geophysikalische Unternehmen, die sich auf fortschrittliche Datenverarbeitung, 3D-Inversion und integrierte Interpretation zur Unterstützung der Mineralexploration und Bohrzielbestimmung spezialisiert haben.
Integrierte geophysikalische Ergebnisse und Zieldefinition
- Bestätigung von Adelita als ein distriktweites, strukturell kontrolliertes Porphyr-Skarn-Mineralsystem mit potenziellen Porphyr-Intrusionen in der Tiefe, gestützt durch eine integrierte 3D-Neuverarbeitung von magnetischen, IP-, MT-, VTEM- und geochemischen sowie strukturellen Datensätzen.
- Identifizierung von 32 vorrangigen Kupfer-Gold-Silber-Explorationszielen (siehe Abbildung 7), darunter:
- 18 integrierte Ziele, die durch übereinstimmende geophysikalische Anomalien, Geochemie, strukturelle Interpretation und historische Bohrungen definiert wurden
- 14 durch maschinelles Lernen generierte Ziele, die durch KI-basierte Prospektivitätsmodellierung identifiziert wurden, darunter Ziele außerhalb der bestehenden geophysikalischen Abdeckung
- Erkennung tiefer, vertikal ausgedehnter leitfähiger Zuführungsstrukturen, die interpretierte Porphyr-Intrusionen mit darüber liegenden magnetitreichen Skarn-Mineralisierungen verbinden
- Definition mehrerer bohrbereiter Ziele, darunter AD01, AD08 und AD18, die jeweils eine starke Konvergenz mehrerer Datensätze aufweisen
- Hinweise auf ein erhebliches Expansionspotenzial über die zentrale Skarnzone Cerro Grande hinaus in Richtung Mezquital, Cerro Potrero und Las Tablas
- Beginn einer hochauflösenden magnetischen Bodenuntersuchung über der Skarnzone Cerro Grande zur Verfeinerung der Skarngeometrie und der strukturellen Kontrollen
- Weiterentwicklung moderner geologischer und geophysikalischer 3D-Modelle, die eine kapitaleffiziente Exploration und systematische Bohrzielbestimmung ermöglichen
Ernennung des Vizepräsidenten für Exploration
Algo Grande gibt außerdem die Ernennung von João Rocha (EurGeol) zum Vice President of Exploration bekannt, wo er die integrierte geophysikalische Neuverarbeitung, die KI-basierte Zielgenerierung und die laufenden Feldprogramme des Unternehmens im Rahmen des Adelita-Projekts leitet.
Herr Rocha ist ein Explorationsgeologe mit 10 Jahren internationaler Erfahrung in der Förderung von Mineralienexplorationsprojekten in der Frühphase in Nordamerika, Südamerika, Afrika, Skandinavien und Europa durch disziplinierte, datengestützte Exploration. Herr Rocha trägt den Titel eines European Geologist (EurGeol), hat einen Master-Abschluss in Geologie und ist Mitglied der Portugiesischen Vereinigung der Geologen und der Society of Economic Geologists.
Enrico Gay, CEO von Algo Grande Copper Corp., kommentierte: „João hat maßgeblich dazu beigetragen, moderne Explorationstechnologien mit disziplinierter Feldarbeit und fundierten Projektkenntnissen des Cascabel-Teams zu kombinieren. Er war während des gesamten Akquisitionsprozesses von entscheidender Bedeutung und leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau von Algo Grande Copper, während wir Adelita vorantreiben.“
Zu seiner Ernennung erklärte Herr Rocha:
„Ich fühle mich geehrt, in einer für globale kritische Mineralien entscheidenden Zeit als Vice President of Exploration zu Algo Grande Copper Corp. zu kommen. Das Adelita-Projekt stellt ein hochwertiges Kupfer-Gold-Silber-Skarn-Porphyr-System dar, das mit den langfristigen Fundamentaldaten im Einklang steht. Die Integration moderner 3D-geophysikalischer Neuverarbeitung, KI-basierter Zielgenerierung und einer hochauflösenden magnetischen Bodenuntersuchung in Cerro Grande bietet einen soliden technischen Rahmen, um die Entdeckung zu beschleunigen und das Projektrisiko zu verringern. In Kombination mit Geochemie, Schürfungen und orientierten Kernbohrungen werden diese Daten unsere Fähigkeit, weitere hochgradige Skarnzonen entlang des Streichs und in der Tiefe vorherzusagen, erheblich verbessern. Ich freue mich darauf, Adelita durch disziplinierte, datengestützte Exploration voranzubringen.“
Geophysikalische Neuverarbeitung und Interpretation
Das Wiederaufbereitungsprogramm umfasste moderne 3D-Magnetvektorinversion (MVI und QMVI), 3D-DCIP-Inversion und magnetotellurische (MT) Modellierung, integriert mit normalisierten geochemischen Datensätzen und aktualisierten strukturellen Interpretationen. Die Ergebnisse definieren ein kohärentes Mineralsystem, das durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:
- Resistive Intrusionskörper, die als Porphyrzentren interpretiert werden
- Magnetitreiche Skarn-Horizonte in Verbindung mit hochgradigen Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierungen
- Tiefen, vertikal ausgedehnten leitfähigen Korridoren, die als Zufuhrstrukturen interpretiert werden, die die Porphyrquelle mit der darüber liegenden Skarnmineralisierung verbinden
Diese Zufuhrzonen werden über mehrere MT-Profile hinweg konsistent beobachtet und spielen vermutlich eine Schlüsselrolle bei der Entstehung der Mineralisierung im gesamten Adelita-System.
Geophysikalische IP- und VTEM-Neuverarbeitung und -Interpretation durch Southern Geoscience
Die Aufbereitung historischer Daten durch Southern Geoscience hatte zum Ziel, die historischen IP-, VTEM- und magnetischen Datensätze auf Lizenzgebietsebene neu zu verarbeiten und zu interpretieren, die Daten an moderne Technologiestandards anzupassen, historische Interpretationen zu validieren und neue Ziele und Konzepte zu generieren.
Diese Arbeit umfasste:
- IP-Datenverarbeitung und 3D-Modellierung
- Verwendung der proprietären IP-Verarbeitungssoftware von SGC
- QAQC aller Daten
- Vorbereitung und Modellierung der Daten mit RES3DINV
- Verbesserung der VTEM- und Magnetdatenverarbeitung
- Gitterung magnetischer Daten
- Gitterfilterung von TMI zu RTP
- Bildverarbeitung und Verbesserung von EM
- Bildverarbeitungsverbesserung von TMI
Zu den Höhepunkten dieser Arbeit gehören:
- Der größte und widerstandsfähigste Körper befindet sich unterhalb der bestehenden Bohrungen unterhalb der Entdeckungszone Cerro Grande Skarn (Abbildung 2).
- Die wichtigsten resistiven Körper weisen in ihrer Umgebung anomale magnetische Signaturen auf.
- Die Ergebnisse der Aufladbarkeit zeigen eine 4-fache Anomalie des Hintergrundwertes im nördlichen Teil der Untersuchung.
- Die Anomalien der Aufladbarkeit auf dem Grundstück wurden noch nicht durch Bohrungen überprüft.

Abbildung 2 – Widerstandskörper in der Tiefe mit magnetischer 2D-Kartierungsoberfläche. Beachten Sie, dass sich der stärkste Widerstandskörper unterhalb der meisten Bohrungen im Gebiet Cerro Grande befindet und noch nicht ordnungsgemäß durch Bohrungen untersucht wurde. Übereinstimmende magnetische Anomalien in der 2D-Magnetik der Oberfläche. Widerstandskörper bisher ohne ordnungsgemäße Bohrungen.
Diese Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit Southern Geoscience (SGC) durchgeführt.
Geophysikalische Neuverarbeitung und Interpretation, Lineamentanalyse und maschinell lernunterstützte Zielgenerierung durch GSM Geoscience
Algo Grande hat eine umfassende, vollständig integrierte geophysikalische und geochemische Interpretation des Projekts durchgeführt, um das geologische Modell zu verfeinern und hochgradig zuverlässige Explorationsziele innerhalb des Grundstücks zu generieren.
Diese Arbeit umfasste:
- Interpretation von luftgestützten magnetischen Daten, einschließlich Reduced-to-Pole-Produkten und 3D-Magnetvektorinversion (MVI)
- Überprüfung und Interpretation von geophysikalischen Bodendaten, einschließlich 2D- und 3D-DCIP-Inversionen und magnetotellurischen (MT) Schnitten
- Multivariate geochemische Analyse unter Verwendung robuster statistischer Normalisierung, metallogener Indizes und spezieller Clusterbildung
- Maschinelles Lernen-basierte Prospektivitätsmodellierung unter Verwendung von luftgestützten magnetischen Derivaten und strukturellen Näherungsmetriken
- 2D- und 3D-Integration aller Datensätze zur Definition von Explorationszielen und Priorisierung von Folgebohrungen
Diese Arbeiten wurden von GSM Geoscience durchgeführt und konzentrierten sich auf die Charakterisierung der Geometrie, der Kontrollen und der Ausdehnung des Skarn-Porphyr-Systems auf dem Grundstück.
Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser Arbeiten zählen:
1. Definition eines kohärenten Porphyr-Skarn-Mineralsystems
Die integrierte Interpretation bestätigt, dass Adelita ein Porphyr-Skarn-Mineralsystem (Abbildung 3) beherbergt, das sich in einem kompressiven bis transgressiven tektonischen Regime entwickelt hat. Die Systemarchitektur entspricht den weltweit anerkannten Porphyr-Skarn-Modellen und umfasst:
- Eine tiefe strukturelle Zufuhrzone
- einen resistiven Intrusionskörper, der als potenzieller Porphyrstock interpretiert wird
- Ein seitlich ausgedehnter Skarnhorizont entwickelte sich am Kontakt zwischen Intrusion und Karbonatgestein.
- Strukturell kontrollierte Flüssigkeitswege bestimmen die Mineralverteilung
- Der obere Kontakt des resistiven Körpers, der als Porphyrkörper interpretiert wird, entspricht dem Skarnhorizont in Cerro Grande, der in der Vergangenheit durch Bohrungen durchschnitten wurde
Dieses Mineralsystem wird unabhängig voneinander durch geophysikalische, geochemische und bohrtechnische Untersuchungen gestützt.

Abbildung 3 – Interpretation des magnetotellurischen Profils LC01N. Enthält eine leitfähige Struktur und einen Widerstandskörper, möglicherweise eine Porphyr-Intrusion, die mit der Skarn-Entdeckung in Verbindung steht
2. Identifizierung einer tiefen, strukturell kontrollierten Zufuhrzone (MT)
Magnetotellurische Schnitte zeigen durchweg einen tief verwurzelten (Abbildung 2), vertikal ausgedehnten leitfähigen Korridor in der Nähe des Gebiets Cerro Grande, der sich bis in den südlichen Teil des Projekts erstreckt.

Abbildung 4 – Die Zufuhrzone lässt sich bis zu 1,5 km südlich von Cerro Grande verfolgen. Diese Struktur ist größtenteils noch nicht untersucht worden.
Dieses leitfähige Merkmal wird interpretiert als:
- Eine bedeutende strukturelle Zone oder ein Scherungskorridor
- Der primäre Weg für magmatische und hydrothermale Flüssigkeiten
- Die Zufuhrstruktur, die tiefere magmatische Quellen mit der oberen Skarn- und Porphyrumgebung verbindet
Die Geometrie, die Kontinuität aus der Tiefe und die Wiederholung dieses Merkmals über mehrere MT-Linien hinweg sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit hinsichtlich des Vorhandenseins und der geologischen Bedeutung (Abbildung 4).
Dieses vertikale Merkmal soll bis zum Abschluss der Bohrungen im Februar 2026 gezielt untersucht werden.
3. Kartierung mineralisierter Skarn-Horizonte
Die in der Entdeckungszone Cerro Grande bekannten Skarn-Horizonte werden durch MT- und DCIP-Messungen sowie durch historische Bohrungen konsistent an der Kontaktstelle zwischen dem Intrusivkörper und den karbonathaltigen Muttergesteinen identifiziert (Abbildung 5 und Abbildung 6).
Bohrungen, die diese Zone durchschnitten, stießen auf:
- Granat-Skarns, Hornfelsen und Exo-Skarns-Assemblagen
- Cu-Au-Ag-Mineralisierung
- Alterationsanordnungen, die mit der proximalen Skarnumgebung übereinstimmen.
DCIP-Inversionen heben polarisierbare Reaktionen hervor, die mit diesem Horizont verbunden sind, während Widerstandsmodelle darauf hindeuten, dass der Skarn im Vergleich zu den umgebenden Gesteinen in einem relativ widerstandsfähigen Bereich auftritt.

Abbildung 5 – Kartierte mineralisierte Skarn-Horizonte in IP

Abbildung 6 – Kartierte mineralisierte Skarn-Horizonte in magnetotellurischen Schnitten
4. Integrierte Explorationsziele
Auf der Grundlage der Integration aller Datensätze wurden 18 geologisch und geophysikalisch begrenzte Ziele (AD01-AD18) und 14 zusätzliche Ziele aus dem maschinellen Lernen definiert und entsprechend der Stärke und Kohärenz ihrer Signaturen eingestuft (Abbildung 7):
- Priorität 1: Starke Konvergenz von MT-Leitfähigkeit, IP-Aufladbarkeit, magnetischen Reaktionen, strukturellen Gegebenheiten und geochemischen Anomalien
- Priorität 2 und 3: Stellen zunehmend weiter entfernte oder strukturell komplexere Positionen innerhalb des Systems dar
- Ziele für maschinelles Lernen, die die Prospektivität auf Gebiete ohne geophysikalische Bodenmagnetik ausweiten. Diese Ziele spiegeln starke geophysikalische Ähnlichkeiten mit bekannten mineralisierten Gebieten wider

Abbildung 7 – Explorationsziele mit hoher Priorität. Bereiche für maschinelles Lernen sind hellblau hervorgehoben
Diese Ziele bieten unmittelbare Möglichkeiten zur Modellvalidierung. Sie sollen in den ersten Monaten des Jahres 2026 vor Ort getestet und bei Bestätigung ihrer Eignung durch Bohrungen überprüft werden.
Diese Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit GSM Geoscience durchgeführt.
Hochauflösende magnetische Bodenuntersuchung
Algo Grande hat mit einer hochauflösenden magnetischen Bodenuntersuchung über der hochgradigen Skarnzone Cerro Grande im Rahmen des Adelita-Projekts begonnen. Die Untersuchung wird von der Universität Sonora über deren Fachbereich Geologie durchgeführt, wobei deren regionale Expertise und akademische Spezialisierung in angewandter Geophysik zum Tragen kommen.
Die Untersuchung nutzt hochpräzise Overhauser-Magnetometertechnologie (GEM GSM-19), um magnetische Gesamtfelddaten über das gesamte Zielgebiet zu erfassen. Die Daten werden entlang eng beieinander liegender, ost-westlich ausgerichteter Untersuchungslinien in Abständen von etwa 20 Metern gesammelt, wodurch eine wesentlich höhere Auflösung als bei historischen luftgestützten magnetischen Daten erzielt wird.
Das Programm ist auf folgende Ziele ausgerichtet:
- Die Geometrie und Kontinuität von magnetitreichen Skarnkörpern abgrenzen
- Verbesserung der Definition von Verwerfungen und strukturellen Korridoren, die die Mineralisierung steuern
- Identifizierung subtiler magnetischer Reaktionen im Zusammenhang mit verborgenen Intrusionen und Zufuhrzonen
Die Vermessungsdaten werden mit spezieller geophysikalischer Software verarbeitet und interpretiert. Die Ergebnisse werden vollständig in das bestehende geologische und geophysikalische 3D-Modell des Unternehmens integriert, zusammen mit den neu verarbeiteten IP-, MT- und magnetischen Datensätzen, um laufende und zukünftige Bohrprogramme zu unterstützen.
Auswirkungen auf die Exploration und nächste Schritte
Die Ergebnisse der geophysikalischen Neuauswertung, der KI-basierten Prospektivitätsanalyse und der Beginn der hochauflösenden magnetischen Bodenuntersuchungen verbessern das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich des Ausmaßes, der Architektur und der Kontrollen der Mineralisierung im Adelita-Projekt erheblich. Algo Grande ist derzeit dabei, mehrere hochwertige Datensätze zu integrieren, um eine solide geologische These für das System zu erstellen.
Dieser integrierte Ansatz kombiniert:
- Neu verarbeitete 3D-Magnet-, IP- und MT-Datensätze
- Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms, bei dem erstmals orientierte Kernbohrungen in Adelita durchgeführt wurden
- Laufende Oberflächenkartierung, Probenahme und bevorstehendes Grabenprogramm
- Geochemische Daten aus Boden- und Gesteinsprobenentnahmeprogrammen
Zusammen werden diese Datensätze in ein sich weiterentwickelndes geologisches und strukturelles 3D-Modell integriert, um das Verständnis der Skarn-Geometrie, der Kontinuität und der Kontrollen der Mineralisierung zu verbessern. Das Ziel besteht darin, geologische Unsicherheiten systematisch zu reduzieren und genau definierte, risikoarme Bohrziele zu generieren.
Die Offenlegung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurde von Lorne Warner, P.Geo., einer „qualifizierten Person” im Sinne der National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101”) geprüft und genehmigt. Herr Warner ist für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich. Herr Warner ist unabhängig vom Unternehmen.
Über Algo Grande Copper Corp.
Algo Grande Copper Corp. ist ein auf Wachstum ausgerichtetes Mineralexplorationsunternehmen, das das Adelita-Projekt vorantreibt – ein großflächiges, mehrere Systeme umfassendes Kupfer-Gold-Silber-Projekt im ergiebigen Kupfergürtel von Arizona-Sonora.
Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, das volle Mineralpotenzial dieses noch wenig erforschten Korridors durch disziplinierte, datengestützte Exploration, technische Exzellenz und ein festes Bekenntnis zur Wertschöpfung für die Aktionäre zu erschließen. Das 5.895 Hektar große Projekt Adelita basiert auf der hochgradigen Skarn-Entdeckung Cerro Grande Cu-Au-Ag, die eine starke Kontinuität entlang eines definierten Korridors von über 6 Kilometern aufweist. Die Neuauswertung alter geophysikalischer Daten und Feldkartierungen deutet auf das Vorhandensein eines potenziellen Porphyr-Systems in der Tiefe hin, was auf ein klassisches Skarn-Porphyr-Mineralisierungsmodell hindeutet, ähnlich wie bei den großen Lagerstätten im Nordwesten Mexikos.
IM NAMEN VON ALGO GRANDE COPPER CORP.
Enrico Gay
Vorstandsvorsitzender
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