그러나 50년이 넘는 세월 동안 보 통 쉬안 교수와 여러 세대의 과학자들의 발자취는 삼각주에 각인되어 새로운 벼 품종을 개발하고, 해충을 방제하고, 산성 황산염 토양을 중화시켜 오늘날 메콩 삼각주는 세계의 거대한 "벼농사 단지" 중 하나가 되었습니다.
이 대화를 나누기 전에 저는 위키피디아에서 교수님 소개글을 아주 자세히 읽었는데, 그 글에서 교수님이 국제미작연구소(IRI)에서 이상적인 직장을 그만두고 전쟁의 불길에 휩싸인 델타 지역으로 돌아오는 여정에 깊은 인상을 받았습니다. 그 당시 교수님이 돌아오게 된 동기는 무엇이었을까요?
- 1961년 필리핀 농업 대학교에서 유학 장학금을 받았습니다. 1966년 농화학 학사 학위를 받고 졸업한 후, 국제미작연구소(IRRI)의 연구생으로 입학했습니다.
1971년 어느 날, 국제미작연구소에서 연구원으로 일하며 매우 안정적이고 높은 연봉을 받던 시절, 당시 칸토 대학교 총장이셨던 응우옌 주이 쑤언 총장님의 편지를 받았습니다. 그 편지를 읽고 문득 이런 생각이 들었습니다. "메콩 삼각주에는 쌀을 전문으로 하는 사람이 없습니다. 대학으로 돌아와 일한다면 분명 더 많은 것을 도울 수 있을 겁니다. 전쟁은 언젠가 끝날 것이고, 식량은 항상 최우선이 될 것입니다. 당신과 같은 사람들이 필요합니다..." 응우옌 주이 쑤언 총장님은 편지에서 이렇게 말씀하셨습니다.
그래서 1971년 6월 9일, 저는 국제 쌀 연구소에 작별 인사를 하고 델타로 돌아갔습니다. 사실, 저는 학창 시절부터 농부들이 쌀 농사를 통해 부자가 되도록 돕는 것을 항상 목표로 삼았고, 그때 저는 돌아갈 때가 되었다고 생각했습니다.
제가 국제미작연구소(IRRI)에서 연구를 할 당시, 설립된 지 몇 년밖에 되지 않았지만(IRRI는 1960년에 설립되었습니다), 1966년까지 연구소 과학자들은 수많은 고수확 신품종을 개발했습니다. 그중 탄농5(IR5)와 탄농8(IR8) 품종은 뛰어난 장점과 높은 수량, 짧은 생장 기간을 가지고 있었습니다. 저는 운 좋게도 새로운 지식과 생산 방법을 배울 기회를 얻었고, 이러한 기술을 보급하고 쌀 산업의 인재를 양성하는 책임을 맡았습니다. 그래서 응우옌 주이 쑤언 씨의 메시지를 받았을 때 매우 감동하여 가족을 설득하여 삼각주로 돌아가 "번식"을 하도록 했습니다. 당시 칸토는 삼각주의 중심지였지만, 재능 있는 사람이 거의 없었습니다. 저는 혼자서 7개 과목을 가르치고 졸업 논문을 지도했습니다. 1972년부터 1974년까지 2년 동안만 25명의 학생이 졸업 논문을 작성하도록 지도했습니다.
당시 메콩 삼각주의 농부들은 재배 기간이 6~7개월인 장기 품종의 벼만 생산했기 때문에 칸토 대학 과학자들의 목표는 생산성을 높이고 사람들의 삶을 개선하기 위해 단기 품종인 IR5와 IR8을 도입하는 것이었습니다.
여러 세대에 걸쳐 델타 사람들의 농사 방식과는 수확 및 성장 기간이 전혀 다른 새로운 벼 품종을 도입하는 과정은 매우 어려운 과정이었을 것 같습니다, 교수님?
- 맞아요. 파종을 장려하기 위해 단기 품종을 도입했을 때 모두가 망설였습니다. 벼 생산성을 높이기 위해 화학 비료를 더 많이 사용하라는 권고를 받았을 때는 더욱 망설였습니다.
당시 미국 원조단의 자금 지원 덕분에 국제 벼 연구소는 베트남에 종자, 비료, 살충제 등의 종자 패키지를 지원했고, 농업 지도 담당자가 각 지방으로 가서 새로운 벼 품종을 심도록 했습니다. 이 품종은 안장성에서 먼저 시험한 후 띠엔장성, 칸토성 등지에서 시험했습니다.
농부들이 망설인다면, 우리가 직접 시범을 보일 것입니다. 새로운 벼는 줄기가 짧고 잎이 곧으며, 헥타르당 5톤 이상의 수확량을 기록하면 농부들은 매우 놀랄 것입니다. 기존 장기 품종은 수확까지 6~7개월이 걸리고, 줄기가 길고 키가 커서 자주 쓰러지며, 수확량도 헥타르당 3톤 미만에 불과합니다. 이러한 효과를 확인한 후, 새로운 벼 품종의 재배 면적은 크게 증가했고, 곧 평야 전체로 확산되었습니다.
메콩 삼각주에서 농부와 벼를 돌보는 과정에서 교수는 학생들과 함께 들판에서 "적"인 갈색 벼멸구와의 싸움을 벌이던 날들을 잊을 수 없을 것입니다. 갈색 벼멸구는 지금까지도 쌀 산업에 골칫거리인 황색 왜성병(잎 말림)을 일으키는 병원체입니다 .
- 그 시기는 역사적으로도 중요한 시기였습니다. 해방 직후인 1976년 봄, 떤쩌우(안장성)에서 시작된 갈색 멸구가 벼에 심각한 피해를 입혔습니다. 멸구 때문에 논밭이 완전히 불타버렸습니다. 사람들은 쌀을 사려고 수백 척의 배를 연결하고 운하를 따라 이동해야 했지만, 쌀을 구할 수 없었습니다. 삶은 극도로 비참했습니다. 어떤 가족들은 쌀이 없어 바나나 나무줄기와 채소를 먹어야 했습니다. 롱안에서 티엔장성, 벤째성, 깐토성까지 남부 전역의 농부들은 갈색 멸구 때문에 엄청난 피해를 입었고, 살충제에 막대한 비용을 썼지만 멸구를 제거할 수 없었습니다.
상황을 면밀히 검토한 후, 곤충학과 동료들이 갈색 멸구를 잡아 기존 벼 품종에 대한 공격 시험을 진행했지만, 갈색 멸구에 저항성을 가진 벼 품종이 없다는 것을 발견했습니다. 제가 IRRI에 이 사실을 알렸을 때, 그들은 새로운 품종을 보내주었고, 저는 IR32, IR34, IR36, IR38 신품종 씨앗 200개가 담긴 봉투 4개를 받았습니다. 저희는 벼 품종을 시험하고 델타 지역에서 흔히 볼 수 있는 갈색 멸구를 잡아 새로운 벼 품종을 먹였습니다. 그 결과, 이 벼 품종들이 갈색 멸구에 저항성을 가지고 있다는 것이 분명해졌습니다. 그중에서도 IR36 품종이 가장 강하고 키가 크며 낟알이 긴 것으로 나타났습니다.
당시 칸토 대학교는 우리의 임무가 매우 중요하다고 판단하여 갈색 벼멸구를 막기 위해 신속하게 행동해야 했습니다. IRRI에서 지원받은 벼 씨앗 200개로 두 계절 동안 200일 만에 2.5톤의 씨앗을 증식시켰습니다. 당시 저는 학교를 두 달 동안 휴교시키고 모든 학생들이 2.5톤 이상의 씨앗을 가져와 농부들이 씨앗을 심고 증식할 수 있도록 지원하자고 제안했습니다. 이 제안은 처음에는 많은 사람들의 반대에 부딪혔고, 당위원회와 학교 이사회는 동의하지 않았습니다. 하지만 벼멸구가 맹위를 떨치고 사람들이 배고픈 상황에서 이미 벼멸구에 저항성이 있는 품종이 있었기 때문에 이는 명백한 명령이었습니다.
결정이 내려진 후, 우리는 칸토 대학교의 모든 학생들을 동원했습니다. 농업과 학생들 외에도 수학, 교육학, 외국어를 전공하는 학생들도 있었습니다. 논에 가기 전에 학생들은 세 가지 수업을 들었습니다. 벼 모내기, 토양 준비, 그리고 덤불 하나에 벼 한 포기씩 심는 방법이었습니다. 논에 가서 각 조는 1kg의 씨앗을 밭 전체에 가져갔습니다. 단 두 모작 만에, 젊음의 힘으로 IR 36 품종이 평원을 뒤덮었고, 갈색 멸구는 완전히 박멸되었습니다.
델타 개발 역사에서 산성 황산염 토양을 중화하고 산성 황산염 토양 자루를 비옥한 밭으로 만드는 과정은 교수님을 비롯한 많은 사람들의 노고가 깃든 과정이었습니다. 분명 매우 힘든 여정이었을 겁니다, 교수님?
메콩 삼각주의 산성 황산염 토양 문제를 해결하고 관리하는 것은 100년의 역사를 거슬러 올라가는 일이며, 매우 어려운 일이라고 말해야겠지만, 다행히 국제적인 친구들과 파트너들의 열렬한 지원을 받고 있습니다. 제가 기억하기로는, 칸토 대학교에서 네덜란드 전문가 팀을 초청했는데, 이 전문가들은 네덜란드와 아프리카의 산성 황산염 토양 "처리"에 정통하고 경험이 풍부했습니다. 당시 저는 산성 황산염 토양 프로젝트의 책임자였습니다. 네덜란드 교수님들이 강의를 위해 오실 때마다, 저는 산성 황산염 토양을 가진 지역 주민들을 위해 네덜란드의 산성 황산염 토양 관리 방법을 소개하며 함께 논의하는 자리를 마련했습니다.
그 이후로 산성 황산염 토양을 관리하려는 운동이 빠르게 확산되었습니다. 가장 쉬운 방법은 관개를 통해 산성 황산염 토양을 개간하고 제거하는 것입니다. 우리는 메콩 강에서 물을 끌어와 동탑무어이와 롱쑤옌 사분면의 산성 황산염 토양을 중화하는 운하와 도랑 시스템을 갖추고 있습니다. 수십 년 동안 산성과 염분을 씻어내는 담수를 공급하는 관개 시스템 덕분에 북롱안과 홍응우(동탑) 지역은 이제 델타의 주요 쌀 생산 지역이 되었습니다. 저는 이곳을 미래의 땅, 항상 충분하고 염분이 절대 상승하지 않으며 3모작이 가능한 150만 헥타르의 담수 벼 농지를 갖춘 식량 안보 지역이라고 부릅니다. 필요한 경우 파종 대신 모종을 심어 작물 수를 늘릴 수도 있으며, 모종 재배에 소요되는 시간을 활용하여 작물 수를 늘릴 수 있습니다.
교수와 그의 동료들의 발자취는 아직도 먼 아프리카의 많은 땅에 새겨져 있으며, 베트남 쌀을 전 세계로 전파하고 있습니다.
- 저는 아프리카 15개국을 모두 다녀봤지만, 그중 8개국에서 벼 재배 기술을 시험하고 적용하여 매우 긍정적인 결과를 얻었습니다. 2007년에 저는 동료들과 함께 시에라리온 공화국(서아프리카)에 가서 고수확 벼 품종 50종과 고품질 벼 품종 10종을 가져갔습니다. 60종 모두 메콩 삼각주에서 재배한 품종이었습니다. 이 벼 품종들은 망게 부레 지역과 로쿠프르 연구 캠프에서 시험되었습니다. 동시에 관개 엔지니어들은 망게 부레 시험 지역에 200헥타르 규모의 관개 시스템을 설계하고 설계에 따라 관개 시스템을 구축했습니다. 베트남 전문가들은 기적을 만들어냈습니다. 헥타르당 약 4.7톤의 수확량을 가진 벼 두 작물을 재배하는 것입니다. 벼의 생장 기간은 95일에서 100일에 불과합니다.
시에라리온 부통령은 베트남이 메콩 삼각주의 기술을 활용하여 시에라리온이 식량 생산을 시험하고 조직하는 데 도움을 준다면 시에라리온 농부들이 배불리 먹을 수 있을 뿐만 아니라, 베트남도 시에라리온과 함께 시에라리온 프리타운 항구에서 서아프리카 국가로 쌀을 직접 수출할 수 있을 것이라고 말한 적이 있습니다. 시에라리온에 이어 나이지리아와 가나에도 계속해서 조사가 진행되었습니다.
교수님과 동료들이 과학 경력을 통해 연구하고 개량한 수많은 쌀 품종 중에서 특별히 인상 깊었던 쌀 품종이 있나요?
- 저는 오늘날에도 여전히 사용되고 있는 쌀 품종인 IR 50404에 특히 감명을 받았습니다. 이 품종은 모든 토양에 적응하고 재배가 용이하며 수확량이 높아 많은 농부들이 3.5개월 안에 헥타르당 최대 8~9톤까지 수확할 수 있습니다. 하지만 쌀의 품질은 현재 장립종만큼 좋지 않습니다. 현재 IR 50404는 주로 가공용으로 사용되며, 일본과 호주로 쌀가루 생산을 위해 많이 수출되고 있습니다.
또한, 저의 지도와 지원으로 1980년부터 2000년까지 메콩 삼각주에서 수백 종의 새로운 벼 품종이 탄생했습니다. 그중에서도 노동 영웅 호 꽝 꾸아(보 통 쑤언 교수 - PV의 제자)라는 엔지니어 집단의 위대한 공헌을 언급할 수 있습니다. 그는 가족의 자비를 들여 새로운 벼 품종(현지 장기 품종과 IRRI 품종을 교배하여 단기 고수확 벼 품종을 개발)을 연구하고 개발했습니다. 그러나 이러한 새로운 고수확 벼 품종은 태국 벼만큼 향기롭지 않습니다. 향기로운 벼 유전자를 단기 고수확 벼 유전자와 결합하는 것이 매우 어렵고, 육종 과정에 막대한 비용이 들기 때문입니다.
2015년경까지 호꽝꾸아 씨는 북부에서 향이 나는 단기 품종을 발견하고 기존 ST 품종과 교배를 시도했습니다. 다행히 북부 향이 나는 쌀의 향 유전자가 ST 단기 품종과 결합되어 맛과 향을 모두 갖춘 쌀이 탄생했습니다. 2017년, ST 24 품종이 탄생하여 메콩 삼각주에서 가장 우수한 쌀 품종이 되었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 호꽝꾸아 씨는 ST 24 품종군에서 더욱 새로운 품종인 ST 25를 선정했습니다.
2019년 호 꽝 꾸아 씨는 세계 쌀 무역 회의에 참석하기 위해 ST 25 쌀을 필리핀에 가져왔습니다. 이 행사에서 ST 25 쌀은 다른 나라의 여러 유명 쌀 품종과 경쟁하여 세계 최고의 쌀이라는 결과를 얻었습니다.
위의 결과를 통해 베트남 과학자들의 목표가 달성되었음을 알 수 있습니다. 맛있는 쌀이 생산될 뿐만 아니라 ST 25 쌀은 1년에 3번의 작물을 재배할 수 있는 반면 태국은 1년에 1번만 재배할 수 있습니다.
델타와 쌀에 대한 여행을 되돌아볼 때, 무엇이 가장 만족스럽다고 생각하시나요?
- 좋은 가격으로 벼농사를 성공적으로 지을 때마다 농부들의 밝은 얼굴과 미소를 볼 때마다 기쁘고 행복해집니다.
1989년 베트남은 첫 쌀을 수출하며 세계 쌀 수출 시장에 공식 진출했습니다. 34년 만에 2023년, 쌀 수출량은 약 800만 톤, 수출액은 약 46억 달러로 사상 처음으로 "전례 없는" 기록을 세웠습니다. 보 통 쑤언 교수는 델타 쌀의 잠재력이 여전히 크다고 평가했습니다.
해방 후 불과 14년 만에 메콩 삼각주에 첫 쌀 수출이 이루어졌습니다. 교수님에 따르면, 쌀 산업이 이처럼 급성장할 수 있었던 이유는 무엇이었을까요?
- 1989년 베트남이 세계 쌀 시장에 가입한 사건에 대해 이야기하기에 앞서, 잠시 역사를 되짚어 보겠습니다. 사실 베트남은 20세기 초 쌀을 수출했었습니다. 당시 프랑스가 베트남에 들어왔고, 남서부 지역 농부들은 쌀을 수출했지만 항구로만 수출했고, 홍콩과 싱가포르 상인들은 쌀을 다시 사들여 일본, 미국 등으로 수출했습니다. 그 후 전쟁이 너무 잔혹하고 장기화되면서 쌀 수출이 중단되었습니다. 전쟁이 끝난 후, 우리 당과 국가는 식량 안보와 기근 구제에 우선 집중했고, 모두가 쌀 재배에 집중했습니다. 그러다 갈색 멸치라는 "재앙"이 나타났습니다.
1981년 봄, 중앙집행위원회는 농민들과 계약하여 쌀 생산량을 늘리기 위한 회의를 열었습니다. 계약 100호가 발표되었고, 쌀 생산량이 크게 증가했습니다. 1988년, 중앙위원회는 계약 10호 결의안을 발표하여 장기 계약을 허용하고, 쌀과 자재의 국가 가격과 시장 가격이 동일하도록 했습니다. 이 새로운 정책은 농민들의 생산량 증대를 촉진하는 원동력이 되었습니다. 1년 후인 1989년에는 생산량이 크게 증가했습니다. 저는 국회에서 쌀 수출의 문을 열 것을 제안했습니다.
1989년 11월 새로운 정책에 따라 베트남 쌀의 첫 수출이 이루어졌고, 그 달에만 베트남은 175만 톤을 수출했습니다.
총리는 또한 배출량 감축을 위한 100만 헥타르 규모의 고품질 쌀 재배 프로젝트를 공식 승인했습니다. 평가에 따르면, 이 프로젝트를 통해 쌀 산업은 혁신적인 변화의 기회에 직면하고 있습니다. 베트남 쌀 산업의 미래를 어떻게 평가하십니까?
- 2023년, 베트남 쌀 가격이 사상 처음으로 최고치를 기록했습니다. 한 협동조합은 지난 수확물에서 헥타르당 3,700만 동(VND)의 수익을 올렸다고 자랑했습니다. 이는 사상 최고치입니다.
기후 변화로 인한 식량 안보 압박으로 인해 많은 국가들이 식량 비축량을 늘려야 하는 상황 속에서 쌀 산업은 앞으로 몇 년 동안 성장할 여지가 여전히 많습니다. 2024년 시장 전망 보고서는 모두 쌀 시장이 매우 유망할 것으로 전망하고 있으며, 이는 과학 연구 시설들이 신품종 개발을 지속하고, 장립종, 향미 품종을 선발하며, 쌀 생산성을 현재 대비 30% 향상시킬 수 있는 토대가 됩니다. 저는 베트남 과학자들이 이를 실현할 수 있다고 믿습니다.
고품질 쌀 100만 헥타르 프로젝트는 쌀 산업을 재편하고, 쌀 가치 사슬의 질서를 재정비하며, 국민과 기업의 이해관계를 조화롭게 하는 계기가 될 것입니다. 지금까지 농민들은 생산이 분산되어 있었고, 소비는 주로 상인에 의존해 왔으며, 비료와 살충제의 장기적인 남용은 델타 지역에 부정적인 영향을 미쳐 왔습니다. 이제는 사고방식을 바꾸고 생산 방식을 바꿔야 할 때입니다. 기업들이 참여하여 농민들과 장기 계약을 체결해야 합니다. 지금 필요한 것은 기업이나 고위 당국이 우호국들과 장기 계약을 체결하여 농민들이 생산하고 공급할 수 있도록 매년 일정량의 생산량을 구매하는 것입니다.
생산 비용을 절감하고 안정적인 생산량을 원하는 농민은 협동조합에 가입해야 합니다. 협동조합은 자재 배분, 벼 재배 기술 지원, 제품 구매 등 사업체와 연계하여 추적 가능한 방식으로 운영될 것입니다.
베트남 쌀은 지금 호황을 누리고 있습니다. 농업 부문이 향긋하고 고품질의 쌀 품종 개발을 우선시하고 연계성을 강화한다면 농민들이 부자가 될 것이라고 생각합니다. 실제로 국제 무역상들은 베트남 쌀을 매우 선호하기 때문입니다.
최근 베트남의 쌀 가격이 급등하여 일부 지역에서는 1,000m²당 300만 동(VND)을 벌기도 했습니다. 이 문제와 관련하여, 최근 쌀 관련 세미나에서 교수님은 농부들이 1년에 4모작을 하는 것을 제안하셨습니다. 이 제안의 실현 가능성에 대해 더 자세히 설명해 주시겠습니까?
- 2024년에도 쌀 공급이 2023년처럼 수요에 미치지 못한다면, 베트남은 연 4모작으로 증산할 수 있습니다. 기후 변화가 매우 심각하여 세계 일부 국가의 쌀 생산에 영향을 미칠 것으로 예측되기 때문에 이는 매우 실현 가능한 일입니다. 베트남, 특히 캄보디아 국경을 따라 위치한 메콩 삼각주, 특히 안장(An Giang)과 동탑(Dong Thap) 지역은 연 3모작을 할 수 있는 담수가 항상 존재하며, 염분이 침투하는 일이 없습니다.
제 계산에 따르면 이 지역의 벼 생산 면적은 약 150만 헥타르입니다. 필요하다면 한 작물을 더 추가할 수 있습니다. 이를 위해 벼를 파종하는 대신 모내기를 합니다. 구체적으로, 벼가 꽃을 피우면 다음 작물을 위해 모종을 심기 시작할 수 있습니다. 이전 작물이 익으면 재빨리 땅을 준비하고 모종을 옮겨 심습니다. 3.5개월/모작 벼 품종을 사용하면 1년에 4번의 모종을 쉽게 재배할 수 있습니다.
현대 기술을 이용하면, 처음에 밭의 물의 양을 과학적으로 바꾸고, 충분한 종류의 유기 미생물 비료로 토양에 영양을 공급하면, 벼는 병원균에 대한 저항력이 생기고, 다음 작물에서도 잘 자라며, 맛있는 벼를 생산할 수 있습니다.
쌀 가격이 상승하고 있습니다. 이는 단기간에 생산할 수 있는 고품질, 고수확 쌀 품종이 점점 더 많아지는 베트남 쌀 산업에 기회입니다.
최근 보 통 쑤언 교수는 베트남인 최초로 권위 있는 빈퓨처상(VinFuture Prize)을 수상했습니다. 그는 이 상이 자신이 소중히 여기는 프로젝트를 계속할 수 있는 기회를 제공한다고 말했습니다.
교수님, 베트남인 최초로 VinFuture Prize를 수상하신 것을 축하드립니다. 이 권위 있는 상을 받으시게 되어 어떻게 생각하시는지요?
- VinFuture에서 수년간 쌀 품종 연구와 확장에 대한 제 노력을 인정해 주셔서 매우 영광스럽고 기쁩니다. 저 자신의 노력과 관련 개인 및 단체의 지원 덕분에 메콩 삼각주 농부들은 수확량이 높은 쌀을 재배하고, 생계를 개선하며, 베트남이 세계 3대 쌀 수출국 중 하나로 도약하는 데 기여할 수 있었습니다.
분명히 말씀드리자면, 저뿐만 아니라, 많은 고수확량, 곤충충 저항성 벼 품종의 발명과 보급에 중요한 공헌을 하여 세계 식량 안보를 보장하는 데 기여한 개발도상국의 과학자들에게 수여되는 50만 달러 상당의 특별상에는 인도계 미국인 구르데브 싱 쿠쉬 교수도 포함됩니다.
50년 전, 저와 동료, 학생들은 메콩 삼각주 전역을 여행하며 갈색 벼멸구를 퇴치하는 IR36 벼 품종을 대중화하고, 동시에 농부들과 협력하여 벼 재배에 첨단 기술을 적용했습니다. 그때는 언젠가 그 작업이 VinFuture와 같은 큰 상을 안겨줄 것이라고는 생각하지 못했습니다.
상금은 어떻게 사용할 계획인가요?
- 수상한 상금의 가치를 두 부분으로 나눌 계획입니다. 그중 3분의 2는 메콩 삼각주 지역 농업 학생들을 위한 장학 기금에 기부할 예정입니다. 실제로 농업 학생들을 모집하는 데 많은 어려움이 있습니다. 학생들은 인기 있는 전공을 공부하고 싶어 하지만 농업 공부에는 두려움을 느낍니다. 그래서 농업 분야에서 우수한 인재를 "끌어올릴" 동기를 부여하고 싶습니다. 나머지 3분의 1은 몇 년 전 제가 시작한 베트남 고등학교의 이중 언어 교육 보급 프로젝트에 투자할 것입니다.
교수님께서는 방금 중병을 앓으셨지만, 그의 연구와 헌신은 여전히 매우 강인해 보입니다. 메콩 삼각주에서 열리는 쌀 관련 주요 회의에는 거의 모두 참석하여 의견을 제시하십니다. 혹시 건강 문제가 생긴 후, 사람들이 오늘을 마지막 근무일로 생각하는 경우가 있기 때문일까요?
- 제 삶은 벼농사와 연구에 얽매여 있습니다. 여러 곳의 요구 사항에 따라 답변을 하지 않을 수 없습니다. 답변하면 오히려 더 이상할 것 같습니다. 피곤함을 감내해야 하니까요. 그래서 의사들이 항상 저와 다투는 겁니다. 저는 "은퇴"하지 않으려고 정말 열심히 노력합니다. 베트남 사람들 중에서 제가 다른 사람들보다 먼저 농업에 대해 배운 행운아라고 생각하기 때문입니다. 최대한 많은 사람들이 알 수 있도록 제 경험을 공유해야 합니다.
이는 1971년 6월 필리핀에 있는 IRRI를 떠나 귀국하기로 결심한 이후 제 바람이기도 합니다. 따라서 제가 아직 건강한 한, 메콩 삼각주를 위해 계속 노력하고 지원하고 싶습니다.
정말 감사합니다, 교수님!
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